所屬專欄:
財經專欄
專欄名稱:
核技術應用
作者:
中國同輻

近年來,現代醫學影像學飛速發展,醫學影像設備在醫學臨牀診斷和治療中發揮着愈來愈重要的作用。醫學影像設備的發展程度不僅影響到醫學影像學的發展,更關係到整個醫學的先進程度。醫學影像設備按成像原理主要分為以下四種:X光影像設備、超聲影像設備、磁共振影像設備、核醫學影像設備(SPECT/CT、PET/CT)。現代醫學影像設備的發展已不再僅僅是單純...

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2017年7月20日,中共中央國務院辦公廳印發《新一代人工智能發展規劃》指出:研發人機協同臨牀智能診療方案,實現智能影像識別、病理分型和智能多學科會診。在此基礎上,「人工智能技術進步」與「醫療大數據不斷積累」共同提供了智能醫療發展的有利時機。目前人工智能在醫療領域的應用涵蓋了語音錄入病歷、醫療影像智能識別、輔助診療/癌症診斷、醫療機器人、...

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加速器於20世紀30年代問世,最初是為探索原子核奧秘而發展起來的。現在,加速器的應用已遠遠超出了基礎研究範圍,在國民經濟建設和國防建設中,都有着十分廣泛的應用。利用加速器,人們可以製造出比黃金貴千萬倍的貴金屬和稀有金屬,實現了古代「煉金術士」的夢想。粒子加速器是用人工方法使帶電粒子在高真空中受電場和磁場作用加速,獲得較高能量的裝置,高能量...

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全球99Mo目前基本上是都是由反應堆輻照235U靶件,然後經過溶靶、蒸餾、萃取、反萃、純化等後續深加工過程得到最終的裂變99Mo產品。原有99Mo輻照裝置大多採用高濃鈾(high-enriched uranium,HEU)靶件。由於HEU可用於核武器及核爆裝置製備,而被認為是高風險核材料。為了減少和最終消除民用核產品對HEU的依賴,各反應...

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隨着社會發展的需要,人們對自然資源的開發利用,出現了各種各樣的環境問題。核技術在環保領域的應用主要是利用放射性核素或通過加速器產生的各種粒子來有效地治理廢水、廢氣和固體廢物,達到最終去除污染物、治理環境污染的目的。在處理飲用水、生活污水和工業廢水方面,目前已經逐步發展到商業應用的階段。如德國利用60Co對井水進行淨化處理,防止病原微生物的...

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暴恐事件的頻發嚴重影響了國際社會的安全和秩序,給客運、貨運安全帶來了前所未有的挑戰。有效打擊恐怖活動,保障人身、財產安全,是國內乃至全球公共安全領域的重要訴求。因此,如何通過高技術手段提升安全檢查能力,成為人們關注的重要問題和研究熱點。核檢測技術是指用放射性元素如鈷、銫和氫的同位素氕氘氚等做放射源,產生X、γ、α和中子等高能射線,利用這些...

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核技術在工業領域有着不可替代的重要作用,其應用發展水平不僅影響着國家工業競爭力,也是決定一個國家綜合實力的重要因素。截至到2016年,世界上已有近150個國家和地區開展了核技術在工業領域的應用研究,核技術工業應用已成為一個世界性產業,其中輻射加工和射線工業無損檢測是核技術在工業領域的重要應用方向。輻射加工主要是指利用γ射線、電子束和X射線...

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核醫學治療具有簡便安全、療效可靠、見效快、療程短的特點。自從1936年Lawrence用磷-31治療白血病以來,核素治療已成為臨牀重要的治療手段,是近年來發展較快的領域之一。目前臨牀常用的是發射β-射線的放射性核素,包括碘-131、鍶-89等。碘-131主要用於治療甲狀腺功能亢進症、甲狀腺癌等疾病,鍶-89則用於治療前列腺癌、肺癌、乳腺癌...

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核技術在醫學診斷中發揮着重要作用,具有方法簡便、安全、靈敏度高和特異性強等優點。核醫學診斷的基本原理是以放射性同位素示蹤為基礎,其過程可以簡單地描述為:選擇合適的放射性同位素為示蹤劑,並將其引入人體內,在體外利用射線探測裝置,標記示蹤劑在特定臟器一定時間內放射性強度的變化過程,獲得特定臟器的放射性核素分佈數據或圖像來達到診斷的目的。21世...

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核技術應用是指非動力核技術(通常稱為同位素與輻射技術)在醫學、工業、農業、環保、基礎科研各個領域的應用。同位素與輻射技術是當代公認的高新技術,其應用水平是一個國家綜合國力的重要標誌,深刻影響着世界各國的科技進步、經濟發展和人民健康,是世界強國重點發展的領域。核技術在醫學應用領域和醫學相結合,形成了一門年輕學科-核醫學,包括利用放射性核素藥...

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民用非動力核技術(簡稱「核技術」),指除核武器與核電之外的核技術,是核技術與其他產業交叉融合而發展起來的新興高技術產業,包括各類加速器、核探測器、成像裝置、放射線醫療設備、放射性同位素及製品(治療和顯像藥物)、輻射改性的材料等,應用領域涉及工業、農業、醫療健康、環境保護、資源勘探和公眾安全等,與人民的生活密切相關。由於核技術自身的技術優勢...

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