Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napromienianie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejsza publikacja powstała w związku z projektem realizowanym przez NaviRation sp. z o.o. wraz z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie do użytku urządzenia do precyzyjnego wyznaczania izocentrum mechanicznego przyspieszacza liniowego oraz połączenia tej informacji z informacją o izocentrum promieniowania. Jakkolwiek fizycy medyczni, analizując różne zagadnienia związane z dozymetrią promieniowania i radioterapią, bardzo często używają pojęcia „izocentrum”, to jednak bardziej wnikliwa analiza tego, czym jest izocentrum, pokazuje, że izocentrum może być definiowane na kilka różnych sposobów. Po pierwsze dlatego, że można mówić o kilku izocentrach: o izocentrum mechanicznym, izocentrum promieniowania, izocentrum obrazowania. Po drugie izocentrum, rozumiane jako oś obrotu, nie określa pewnego punktu w przestrzeni, stałego względem zewnętrznego układu współrzędnych. Jak to zwykle bywa, z daleka wiele rzeczy wygląda na jednorodne, dość łatwo dające się zdefiniować. Gdy zbliżamy się do badanego obiektu, dostrzegamy, że ma strukturę, pewne cechy, które wymagają bardziej szczegółowego opisu. Podobnie jest z izocentrum. Nie trywialność zagadnienia znalazła swoje odzwierciedlenie w bardzo wielu różnych metodach pomiaru izocentrum [1]. W tej publikacji podzielimy się naszym spojrzeniem na pojęcie izocentrum, koncentrując się na izocentrum mechanicznym przyspieszacza liniowego.
EN
Studies of high-temperature materials behaviour irradiated by neutrons are required to develop advanced fission and fusion power technologies. A novel irradiation device, ISHTAR, has been developed in the MARIA Research Reactor’s Nuclear Facilities Operations Department in response to scientific interest. The irradiation conditions in the device reflect those occurring in the core of the advanced helium-cooled nuclear reactor at very high temperatures reaching 1000°C. Additionally, the highly flexible core of MARIA reactor enables studies in various neutron conditions, including fusion-related neutron spectrum. This work shows the design of the ISHTAR capsule, together with computational studies in thermal hydraulics and neutronics. Comparing computational data with the experimental data gathered during ex-core and in-core test campaigns proves that the device is reliable, inherently safe, and provides required irradiation conditions.
PL
Badania zachowania materiałów napromienionych w polu promieniowania neutronowego są niezbędne do opracowania zaawansowanych technologii bazujących na fuzji i rozszczepieniu jąder atomowych. W odpowiedzi na zainteresowanie społeczności naukowej tymi technologiami, nowatorskie urządzenie do napromieniania, ISHTAR, zostało opracowane w Departamencie Eksploatacji Obiektów Jądrowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Warunki napromieniania w sondzie odwzorowują te panujące w rdzeniu reaktorów chłodzonych helem z naciskiem na wysoką temperaturę sięgającą 1000°C. Ponadto, konfigurowalny rdzeń reaktora MARIA umożliwia badania w różnorakich warunkach neutronowych, w tym w widmie neutronów związanych z fuzją. Niniejsza praca przedstawia projekt sondy ISHTAR wraz z obliczeniami cieplno-przepływowymi i neutronowymi. Porównanie obliczeń z danymi zebranymi podczas eksperymentów na zewnątrz i wewnątrz rdzeniowych dowodzą, że urządzenie zapewnia bezawaryjną pracę, jest bezpieczne oraz zapewnia założone warunki napromieniana.
EN
The main purpose of this work is the description of dependence of the concentration of radiation displacements defects (RDD) induced by electrons and neutrons in garnets, perovskites, silicates, germanates, and tungsted bronzes type crystals (Y3Al5O12, Gd3Ga5O12, YAlO3, LiNbO3, Bi4Si3O12, Bi4Ge3O12, Ca0.28Ba0.72Nb2O6) on the energy of particles by analytical function. The dependences were determined on the basis of calculations made using the Monte-Carlo method realized in the Atom Collision Cascade Simulation program. The results of calculations show that the concentrations of RDD reduced to one impinging particle increased initially with the particles energy and they saturates for the electron and neutron energy above 3-36 MeV, depending on crystal, sublattice and kind of irradiation particle. A wide range of energies for which the concentration of RDD is independent of the energy of particles (neutrons, electrons) makes them potential materials for the dosimetry of high-energy particles. The comparison of the concentrations of RDD calculated for different sublattices as well as for the cases of electrons and neutrons is made. In the case of irradiation with electrons, the relative concentration of RDD of the oxygen sublattice strongly depends on the energy of electrons and the crystal and varies in the range of 10-90%. In the case of neutrons, the relative concentration of RDD of the oxygen sublattice does not depend on the neutron energy and is in the range of 66-84% depending on the crystal.
PL
Ze względu na to, że leczenie TA-GvHD jest nieskuteczne, należało wprowadzić działania profilaktyczne. Działania te dotyczą wdrożenia metod, które inaktywują limfocyty T w komórkowych składnikach krwi przeznaczonych dla pacjentów z grupy ryzyka. Obecnie w celu zapobiegania TA-GvHD stosowane jest promieniowanie jonizujące gamma w dawce nie mniejszej niż 25 Gy (radiatory). Ostatnio okazało się także, że zarówno metoda z ryboflawiną (system Mirasol®PRT), jak i metoda z chlorowodorkiem amotosalenu (system Intercept) zmniejszają liczbę żywotnych limfocytów T odpowiednio o ponad 6 log i ponad 5,4 log, a wyniki badań in vitro i in vivo dodatkowo potwierdziły, że metody te stanowią alternatywę dla promieniowania jonizującego gamma.
EN
The treatment of TA-GvHD is ineffective therefore it has been necessary to launch immediate preventive measures consisting in implementing the methods of T cell inactivation in cellular blood components for patients at risk. Recently, gamma ionizing irradiation has been used for TA-GvHD prevention at a dose of no less than 25 Gy (radiators). It has also been determined that both the riboflavin method (Mirasol®PRT system) and the amotosalen hydrochloride method (Intercept system) reduce the number of viable T lymphocytes by over 6 log and 5.4 log, respectively. Additionally, the in vitro and in vivo results have confirmed that these methods are an alternative to gamma ionizing radiation.
EN
A new method of laser melting molding to produce high-efficiency and high-quality polymer microcomponents was proposed. Numerical simulation was used to analyze the temperature changes of polymer melt during the laser irradiation process. An orthogonal experiment was also employed to investigate the factors influencing molding accuracy. The molding experiments were conducted on molds with various degrees of roughness, and the surface quality of the molded pieces was tested. The simulation analysis and experimental results showed that the laser power plays a critical role in improving the repetition accuracy. The next factors are irradiation time and mold temperature, followed by molding force. Optimized technological parameters (1.2 W of laser power, 6 mm of laser beam width, 6 s irradiation time, 150 N molding force, and 80 °C mold temperature) were applied to obtain a molded pieces with high repetition accuracy and a microstructure dimensional deviation of less than 1 µm. Using a mold with lower surface roughness provides that we can obtain a molded piece with lower roughness, the roughness difference between the mold and the molded piece was less than 0.012 µm.
PL
Zaproponowano nową metodę formowania mikroelementów polimerowych z zastosowaniem topienia laserowego, zapewniającą wysoką wydajność oraz dobrą jakość wytwarzanych mikroelementów. Istotnym parametrem procesu, wpływającym na jakość formowanych elementów, jest temperatura stopu polimeru. Do analizy zmian tej temperatury pod wpływem napromieniania laserem zastosowano symulację numeryczną. Zastosowano także ortogonalny plan eksperymentu w celu zbadania czynników wpływających na dokładność formowania. Formowania przeprowadzono z użyciem form o różnych stopniach chropowatości i zbadano jakość powierzchni mikroelementów. Analiza wyników symulacji i badań eksperymentalnych wykazała, że moc lasera odgrywa kluczową rolę w uzyskaniu powtarzalnej dokładności. Kolejnymi czynnikami są czas napromieniowania i temperatura formy oraz siły formujące. Zoptymalizowane parametry technologiczne (moc lasera 1,2 W, szerokość wiązki lasera 6mm, czas napromieniania 6 s, siła formująca 150 N i temperatura formowania 80 °C) zastosowano do formowania elementów z powtarzalną dużą dokładnością odtwarzania wymiarów (odchylenia wymiarów nie przekraczały 1 µm). Użycie form o mniejszej chropowatości powierzchni pozwalało także uzyskać mniejszą chropowatość mikroelementów, przy czym różnica chropowatości formy i otrzymanego elementu była mniejsza niż 0,012 µm.
6
Content available remote Adaptacyjne metody napromieniania pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego
PL
Nowotwór gruczołu krokowego (NGK) jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn [1]. Wybór metody leczenia jest uzależniony od stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, wieku chorego, współistniejących chorób i często od preferencji pacjenta [2]. W leczeniu radykalnym miejscowo zaawansowanego NGK stosuje się leczenie chirurgiczne lub leczenie napromienianiem. Obecnie brakuje dowodów rozstrzygających, która metoda przynosi lepsze wyniki.
EN
The prostate cancer (PC) is the most frequent male neoplasm [1]. The selection of therapeutic method is dependent on the progression of neoplastic disease, age, coexisting ailments and the preferences [2]. In the PC radical treatment, the surgical methods, as well as the irradiation are applied. At present, there are no decisive evidence, which method reveals to be better.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.