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公开(公告)号:CN118524616A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410969502.9
申请日:2024-07-19
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室
Abstract: 本发明涉及固体靶的技术领域,公开了一种固体靶装置,上述的固体靶装置包括准直器、靶体机构以及靶体定位机构,准直器延伸有准直通道,准直通道设有入口端和出口端,入口端连接于回旋加速器的真空腔;出口端设有真空膜;出口端设有第一冷却机构;第一冷却机构形成有用于流动第一冷却介质的冷却槽。靶体机构包括靶托,靶托开设有用于放置靶片的放置区;靶托与第一冷却机构密封连接,放置区正对准直器的出口端且放置区与冷却槽共同构成用于同时冷却靶片和真空膜的第一冷却腔。本发明的固体靶装置,解决了靶片掉落不易处理以及靶片冷却缓慢不利于同位素的生产的问题。
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公开(公告)号:CN117363358B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202211714902.2
申请日:2022-12-29
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室
Abstract: 本发明公开了一种仿生膜包裹稀土掺杂无机纳米荧光探针及其制备方法和应用,所述纳米荧光探针包括水溶性的稀土掺杂无机纳米颗粒内核以及仿生膜壳层;所述稀土掺杂无机纳米颗粒以化学式AREF4:Yb/Er/Ce@AREF4表示;其中,A为碱金属元素,选自锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)或铯(Cs);RE为稀土元素。本发明的探针制备工艺简单,全程无任何有毒材料,安全可靠。同时,所述仿生膜包裹稀土掺杂无机纳米荧光探针借助稳定的膜结构,可以实现免疫逃逸,延长其在血液循环中的驻留时间;并且生物体来源的仿生膜结构使荧光探针具有更高的生物安全性。因此,可以作为一种全新的近红外二区无机纳米荧光探针。
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公开(公告)号:CN118480036A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410499147.3
申请日:2024-04-24
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室 , 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C07D417/12 , C07D417/14 , A61K51/04 , A61K103/00
Abstract: 本发明实施例涉及PET显像技术领域,公开了一种黑色素瘤显像靶向分子的制备方法,包括:合成螯合剂NOTA衍生物单体;合成亚甲蓝衍生物单体;将螯合剂NOTA衍生物单体和亚甲蓝衍生物单体混合,二者发生反应后水解,获得黑色素瘤显像靶向分子。该黑色素瘤显像靶向分子在恶性黑色素瘤异种移植模型中具有良好的生物学特性及其肿瘤靶向显像能力,能够克服诊断灵敏度低和核素治疗匮乏。除此以外,本发明还提供了黑色素瘤显像靶向分子、包括黑色素瘤显像靶向分子的显像剂以及其在PET影像领域的应用。
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公开(公告)号:CN115029566A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210143465.7
申请日:2022-02-16
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室
Abstract: 本发明公开了一种使用TEVA‑UTEVA树脂分离钇样品中锆的方法,钇样品中含有锆,依次包括以下步骤:S1:在钇样品中加入酸性溶液和稳定剂,将钇锆溶解并稳定锆不水解;S2:利用TEVA树脂进行钇、锆的分离,通过洗脱液洗脱锆;S3:通过溶解液吸收锆,溶解液为盐酸溶液;S4:再将溶解液通过UTEVA树脂进一步纯化锆。本发明克服了现有锆的回收率低,分离过程复杂的问题,本方法的整体过程较简单、稳定,便于操作和控制,钇样品中分离出锆的分离效率高、回收率高,分离纯度好。
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公开(公告)号:CN115029566B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210143465.7
申请日:2022-02-16
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室
Abstract: 本发明公开了一种使用TEVA‑UTEVA树脂分离钇样品中锆的方法,钇样品中含有锆,依次包括以下步骤:S1:在钇样品中加入酸性溶液和稳定剂,将钇锆溶解并稳定锆不水解;S2:利用TEVA树脂进行钇、锆的分离,通过洗脱液洗脱锆;S3:通过溶解液吸收锆,溶解液为盐酸溶液;S4:再将溶解液通过UTEVA树脂进一步纯化锆。本发明克服了现有锆的回收率低,分离过程复杂的问题,本方法的整体过程较简单、稳定,便于操作和控制,钇样品中分离出锆的分离效率高、回收率高,分离纯度好。
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公开(公告)号:CN117363358A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202211714902.2
申请日:2022-12-29
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室
Abstract: 本发明公开了一种仿生膜包裹稀土掺杂无机纳米荧光探针及其制备方法和应用,所述纳米荧光探针包括水溶性的稀土掺杂无机纳米颗粒内核以及仿生膜壳层;所述稀土掺杂无机纳米颗粒以化学式AREF4:Yb/Er/Ce@AREF4表示;其中,A为碱金属元素,选自锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)或铯(Cs);RE为稀土元素。本发明的探针制备工艺简单,全程无任何有毒材料,安全可靠。同时,所述仿生膜包裹稀土掺杂无机纳米荧光探针借助稳定的膜结构,可以实现免疫逃逸,延长其在血液循环中的驻留时间;并且生物体来源的仿生膜结构使荧光探针具有更高的生物安全性。因此,可以作为一种全新的近红外二区无机纳米荧光探针。
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