CN101233579A - 放射屏蔽组件及其使用方法 - Google Patents

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Abstract

在一个特征描述中,本发明涉及用于保持具有设置在其中的放射性物质的容器的放射屏蔽组件。至少在一个方面,该组件称为洗提屏蔽罩和/或分配屏蔽罩。该组件包括主体,其至少部分地限定了内腔。至少存在一个穿过该主体进入该内腔的开口。该组件可包括盖帽,其至少通常地阻止放射线穿过该开口从该组件逸出。该盖帽可沿一个方位可松开地连接到该主体,且可沿另一方位建立与该主体的非连接结合。该组件可包括可调整的间隔物系统,用于使该组件适于用于具有不同高度的容器。

Description

放射屏蔽组件及其使用方法
技术领域
本发明一般涉及一种用于放射性物质的放射屏蔽装置,更特别地,涉及用于封装在放射性药物的预备和/或分配中使用的放射性物质的放射屏蔽组件。
背景技术
核医学是医学的分支,其使用放射性物质(如放射性同位素)用于各种研究、诊断和治疗应用。通过把一个或多个放射性物质与其它物质组合,放射性药物学生产各种放射性药物(如放射性同位素药物),以使得放射性物质适于特定的医疗程序。
例如,放射性同位素发生器可被用于获得包括来自母体放射性同位素(如钼-99)的子代放射性同位素(如锝-99m)的溶液,母体放射性同位素通过放射性衰变产生子代放射性同位素。放射性同位素发生器可包括柱状物,其包括吸附在载体介质上的母体放射性同位素。该载体介质(如氧化铝)对母体放射性同位素具有比对子放射性同位素相对更高的亲和力。由于母体放射性同位素衰变,产生一定量的需要的子代放射性同位素。为了获得想要的子代放射性同位素,合适的洗提液(如消毒盐溶液)可穿过该柱状物,以从载体洗提子代放射性同位素。得到的洗出液包括子代放射性同位素(如,以溶解盐的形式),其使得洗出液对于放射性药物的预备是有用的。例如,洗出液可被用作溶液中的放射性同位素源,适于静脉注射到病人,用于任意的各种诊断和/或治疗程序。
在从发生器获得一定量的洗出液的一个方法中,排空的容器(如洗提瓶)可连接到发生器的排液点(tapping point)。例如,发生器上的中空针可用于刺穿排空的容器的隔膜,以建立洗提瓶和发生器柱状物之间的流体相通。容器的部分真空可穿过柱状物从洗提液容器抽出洗出液到瓶内,由此从柱状物洗出子代放射性同位素。该容器可装在洗提屏蔽罩内,其在洗出液从发生器接收在容器后,用于使工人与洗出液发出的放射线屏蔽开的放射屏蔽装置。
在洗提完成后,洗出液的活性可通过传送容器到校准系统而被校准。校准可包括从屏蔽组件移除容器并将其放置在校准系统内,以测量洗出液发出的放射性的量。穿透测试可被执行,以确定洗出液中的母体放射性同位素的量没有超过可接受的容许水平。穿透测试可包括传送容器到薄屏蔽杯(如,有效屏蔽子代放射性同位素发出的放射线但不能有效屏蔽母体放射性同位素发出的更高能量放射线的杯)和测量穿透杯的屏蔽的放射线的量。
在校准和穿透测试后,容器可传送到分配屏蔽罩。当洗出液从容器传送到一个或多个用于后来使用在放射性药物预备程序的其它容器时,该分配屏蔽罩把工人与容器内的洗出液发出的放射线屏蔽开。分配屏蔽罩通常比洗提屏蔽罩重量轻和易于操作,以用于分配程序,因为每个容器可用于填充多个容器(如在日常的断断续续的过程),且其通常要求能在传送洗出液进入一个容器和下一个之间的空闲期间,把屏蔽的容器颠倒放置在工作表面(如桌面)上。现有技术的洗提屏蔽罩通常不是传导性的,以用作分配屏蔽罩,在其它原因中,它们在颠倒时是不稳定的。例如,一些洗提屏蔽罩具有较重的基座,导致当洗提屏蔽罩颠倒时具有相对较高的重心。另外,一些洗提屏蔽罩具有上表面,其不适于放置在平坦的工作表面上(如,具有凸起的上表面,使得当洗提屏蔽罩颠倒放置在平坦工作表面上时,洗提屏蔽不稳定)。放射性药物学通过保持洗提屏蔽罩的供应和其它的分配屏蔽罩的供应来解决该问题。该方案必要的是从洗提屏蔽罩传送容器到分配屏蔽罩,其不希望暴露工人于放射线。
同样的发生器可用于柱状物内的放射性同位素耗尽前填充大量的容器。在任意时刻需要的洗出液的体积可变化,其取决于需要被放射性药物填充的规定的数量和/或发生器柱状物内的放射性同位素的剩余浓度。一个改变从柱状物内抽出的洗提液的量的途径是改变用于接收洗出液的排空的容器的容积。例如,容器容积的范围从约5mL到约30mL是普遍的,且具有5mL、10mL或20mL容积的标准容器普遍地使用在工业中。具有要求容积的容器可被选择,以便于从发生器柱状物内分配相应量的洗出液。
不幸地,多种不同尺寸的容器的使用具有相当大的缺点。例如放射性药物学必须保持有库存的标签、橡胶塞、带凸缘的金属帽、间隔物和/或铅屏蔽罩的供应,用于其使用的每种类型的容器,或使用屏蔽装置,其可适用于各种尺寸的容器。已被实行的一个方案是保持多种不同的间隔物在手,以在较小的容器被使用时占据放射屏蔽装置内的额外空间。不幸地,这增加了复杂性和增高了混淆的危险性,因为该隔离物可能混合、丢失、破损或使用错误的容器且其通常不便于使用。例如,一些常规的间隔物围绕屏蔽装置内的容器的侧部,其为标签可附于容器的地方。因此,该间隔物可弄坏标签和/或用于贴附标签到容器的粘合剂,结果导致该间隔物粘到容器的侧部或以其它方式弄坏放射屏蔽装置。
因此,要求改善放射屏蔽组件和操作容纳一种或多种放射性同位素的容器的方法,以便于安全地、更方便地和更可可靠地操作生产的用于核医疗的放射性物质。
发明内容
本发明的一个方面指向放射屏蔽组件,其可用于屏蔽洗提程序和/或分配程序中的放射性物质。该组件包括主体,其具有内腔和限定在其中的进入内腔的开口。该组件还包括盖帽,在该盖帽处于相对于主体的第一方位时,其适于可松开地连接(如通过磁力)到该壳体,且在该盖帽处于相对于主体的第二方位时,其适于非连接地结合该壳体。附带地,“非连接地结合”或类似的方法意味着第一结构和第二结构接触但没有连接。非连接地结合的例子是设置在杯垫上的酒杯的接触面。
本发明的另一方面指向放射屏蔽组件的使用。在该方法中,放射屏蔽组件的盖帽可松开地连接到组件的主体,以覆盖进入主体的开口和限制放射线从组件内逸出。该盖帽从主体移除且放置在适当的支撑表面上(如工作表面)。该主体被颠倒且放置在该盖帽的顶部,使得盖帽相对于主体处于不同于其可松开地连接到该主体时的方位,由此导致该盖帽和主体处于非连接结合。该主体可从盖帽举起以暴露开口。
本发明的又一方面指向放射屏蔽组件,其可用于屏蔽洗出液(如,包括来自放射性同位素发生器的放射性同位素的溶液)。该组件具有主体,其至少部分地限定用于容纳洗出液的内腔。在该主体的端部具有穿过该主体进入内腔的开口。该主体被设计/设置以限制来自洗提屏蔽罩的放射性同位素发出的放射线穿过主体选出。该组件还具有基座,其可松开地固定到主体的第二端。该基座具有在基座固定到主体时与周边侧壁对齐的侧壁延伸部。该基座的侧壁延伸部具有与主体的周边侧壁相比较重量较轻的结构。例如,基座的侧壁延伸部可由展现第一重量密度的材料制造,且主体的周边侧壁可由具有比第一重量密度高的第二重量密度的材料制造。
本发明的再一方面指向制造用于自放射性同位素发生器接收的放射性同位素的洗提屏蔽罩的方法。洗提屏蔽罩的主体包括放射屏蔽材料,且被形成以具有用于容纳放射性同位素于其中的内腔。洗提屏蔽罩的基座包括可被放射性同位素发出的放射线基本穿透的材料。该基座的材料是比主体的放射屏蔽材料重量相对较轻的材料。该基座被形成,以连接到主体和延伸系统屏蔽罩的总长度到比主体的长度大的长度。
本发明的再一方面指向用于保持一组具有不同高度且可用于容纳放射性物质的容器中的任意一个的放射屏蔽组件。该组件具有主体,其至少部分地限定用于接收容器的内腔。该组件被优选地构造,用于限制内腔中发出的放射线从组件逸出。该内腔具有第一和第二相对端。该组件还具有间隔物,其可至少部分地设置在内腔中(如:位于或靠近内腔的第二端)。通过平移支撑面使得该支撑面定位在容器内相对于内腔的第一端基本上相同的位置,该间隔物被选择性地调整,以改变间隔物的支撑表面和内腔的第一端之间的间隔量。
本发明的再一方面指向使用放射屏蔽组件来操作具有不同高度和用来保持放射性物质的容器的方法。第一容器放置在限定在放射性屏蔽组件中的内腔内。间隔物与内腔相关联且被使用以定位第一容器在相对于内腔的端部的预定位置。第一容器接着从该内腔取出。通过沿内腔的轴线移动间隔物,间隔物被调整来以改变该间隔物和内腔的端部之间的间隔量。具有不同于第一容器的高度的第二容器被放置在内腔内。间隔物的调整导致第二容器定位在与第一容器相对于内腔的端部基本上相同的预定位置。
本发明的再一方面指向用于保持放射性洗出液的容器的放射屏蔽组件。该组件具有主体,其至少部分地限定用于接收容器的内腔。存在穿过该主体进入内腔的开口。该开口的尺寸允许容器被放进内腔和从中取出。组件的主体被构造以限制来自放射性物质的放射线穿过该主体逸出。该组件还包括定位器,其在内腔中与开口相对,用于至少帮助把容器定位在内腔内的预定位置。该定位器可被特征性地作为导引装置,其可与容器的一个端部接触,且其被成形使得其一旦与容器的端部接触,套圈可用于至少大致地掌握或引导容器到内腔内的预定位置。该定位器可包括和具有较宽范围的材料。例如,在一些实施例中,该定位器可包括或完全由基本上对于放射线可穿透的材料制造。
本发明的再一方面指向制造用于容纳放射性洗出液的容器的放射屏蔽组件的方法。该组件的主体包括屏蔽材料,其能基本上限制放射线穿过该材料。该主体形成有用于接收放射性洗出液的容器的内腔。定位器由基本上对于放射线可穿透的材料形成,使得当被放置在内腔内时该定位器可被接收在内腔内和结合该容器,以把该容器定位在(如,引导或掌握该容器朝向)相对于内腔内的主体预定的位置。
本发明的再一方面指向用于保持一组具有不同高度用于容纳放射性物质的容器中的任意一个的放射屏蔽组件。该组件具有主体,其至少部分地限定内腔以接收容器。该组件还具有间隔物,其适于至少部分地接收在内腔内。该间隔物可选择性地放置在内腔内,以占据内腔内的空间,以使得组件适于使用较小的容器中的至少一个,或从内腔取出,以使得该组件适于使用较大的容器中的至少一个。该组件还可具有基座,其适于可松开地连接到主体。该基座具有定义在其中的装载座,其可在间隔物从内腔取出时接收间隔物。
本发明的再一方面指向使用放射屏蔽组件来保持具有不同高度且用于容纳放射性物质的容器的方法。间隔物设置在该组件的内腔内,以使得该组件适于使用第一容器。该第一容器可被基本上封闭在内腔内。第一容器随后被从该内腔取出。该间隔物还可从内腔取出以使得组件适于使用第二容器,该第二容器比第一容器高。当没有使用时,该间隔物可被装在形成在组件内的装载座内。第二容器可被基本上封闭在内腔内。
存在与本发明的上述各方面相关的特征的各种改进。其它特征还可被合并在本发明的上述方面中。这些改进和附加特征可单独存在或以任意组合形式存在。例如,下面讨论的关于本发明的图示的实施例的各种特征可单独或以任意组合合并到本发明的任一方面。
附图说明
图1是放射屏蔽组件的一个实施例的透视图;
图2是图1中的组件的分解图;
图3是其垂直截面视图;
图4是位于支撑表面上的组件的盖帽的放大透视图;
图4A是盖帽的垂直截面图;
图5是支撑表面上的组件的透视图,其中盖帽被取出且位于靠近组件的基座;
图6是位于支撑表面上的组件的透视图;
图6A是位于支撑表面上的组件的垂直截面图;
图7是人用一只手举起组件的主体离开盖帽的透视图;
图8是主体的透视图;
图9是基座和主体的放大局部透视图,其中它们将要连接在一起;
图10A-10C是主体和基座的片段图,其图示了典型的连接顺序;
图10D是具有改进的连接结构的主体和基座的片段图;
图11是可调整的间隔物系统的一部分的透视图;
图12是基座的分解透视图;
图13是图12的基座的垂直截面图;
图14A-14C是正视图,其显示了间隔物系统的间隔物穿过适于用于三个逐渐变短的容器的位置的被标明的运动的顺序;
图15A-15C是组件的垂直截面,其显示了类似于图14A-14C的顺序,其中组件适于保持三个逐渐变短的容器(用虚线表示);
图16是另一间隔物的透视图;
图17A是套圈的透视图;
图17B是套圈的垂直截面;
图18A是另一套圈的透视图;
图18B是图18A的套圈的垂直截面;
图19是另一放射屏蔽组件的垂直截面;
图20是图19的放射屏蔽组件的基座的垂直截面;
图21是又一放射屏蔽组件的透视图;
图22是图21的组件的分解透视图;
图23A-23C是图21的组件的垂直截面视图,其显示组件被用于保持三个逐渐变高的容器(用虚线表示)的顺序;
图24是图21的组件的基座的透视图,其显示基座的底部的装载隔间,用于储存间隔物;和
图25是类似于图24的基座的另一透视图,其显示装载在基座内的装载隔间内的间隔物。
在所有附图中,对应的参考标记表示对应的零件。
具体实施方式
现在参考附图,首先特别参考图1-3,本发明的放射屏蔽组件的一个实施例被显示为后面装填的双用途的放射性同位素洗提和分配屏蔽罩,一般用101表示。组件101可在组件内的放射屏蔽内腔内封闭包括发出放射线的放射性同位素(如:锝-99m)的容器(如,洗出液瓶),由此限制放射性同位素发出的放射线从组件选出。因此,该组件可用于限制放射线暴露给操作一种或多种放射性同位素或其它放射性物质的工人。
如图2和3所示,图示的组件101通常具有主体103、盖帽105、套圈107和基座109。该主体103可包括圆周侧壁115,其部分限定了适于接收容器119(用虚线表示)的内腔117。盖帽105可松开地连接到主体103的一端,同时基座109可松开地连接到该主体的另一端。套圈107可接收在内腔117内,如果需要的话,以当容器119被装入组件101中时,帮助引导容器119进入主体103内要求的位置。当装配在一起时,如图1和3所示,主体103、盖帽105和基座109可用于封闭容器119在组件101的内腔117内且形成屏蔽单元,该单元限制内腔117内的放射线从组件101逸出。
图中所示的主体103的侧壁115基本上为管状,但该侧壁可具有其它形状(如多边形)而不脱离本发明的范围。侧壁115可用于限制内腔117内发出的放射性穿过该侧壁从组件101选出。例如,在一个实施例中,该侧壁115包括放射屏蔽材料(如,铅、钨、贫铀或其它致密的材料)。放射屏蔽材料可以是一个或多个层(未示出)的形式。一些或所有放射屏蔽材料可以是注入一种或多种放射屏蔽材料的基底(如,可模压的注入钨的塑料)。本领域技术人员将知道如何设计主体103,根据预期的从内腔内发出的放射线的种类和量以及对放射线暴露的容忍度,以包括足够量的一种或多种选择的放射屏蔽材料,来限制从组件101穿过侧壁115逸出的放射线的量到要求的水平。
主体103的一端可限定到内腔117的第一开口121,且该主体103的另一端可限定到内腔117的第二开口123,如图3所示。第二开口123的尺寸可大于第一开口121。例如,第一开口121的尺寸可防止容器119穿过其通过,且还允许至少针尖(未示出)穿过其通过(如在放射性同位素发生器的排液点的针)。例如,图中所示的主体103包括环状凸缘127,其从侧壁115径向向内延伸靠近侧壁的顶部。(此处使用的术语“顶部”和“底部”是用于指图3中的组件101的方位,而不要求组件的任一特定方位或元件的位置)。凸缘127的内边缘129限定第一开口121、其可以是基本上圆形开口。凸缘127可具有斜面131以便于引导针尖到接收在内腔内的容器119的可刺穿的隔膜(未示出)。凸缘127可与侧壁115整体形成,或者单独制造且安装到其上。凸缘127可包括放射屏蔽材料,如上所述,以限制放射线从组件101逸出。然而,凸缘127可以是对于放射线基本上是可穿透的,而不脱离本发明的范围。第二开口123的尺寸允许容器119穿过其通过,以从组件101装载和卸载容器。
盖帽105可从组件101取出,如图5所示,因此组件的内腔117中的容器119可通过当前暴露的开口121与放射性同位素发生器流体相通。附带地,“流体相通”或类似的是指第一元件到第二元件的连接,或到一个或多个与第二元件连接的元件的连接,或第一元件到包括第二元件的系统的一部分的连接,因此物质(如洗提液和/或洗出液)可穿过(如流过)第一和第二元件之间的至少一个方向。附图中所示的实施例的盖帽105是可翻转的。当盖帽105沿相对主体103的第一方位(图1和3所示)时,盖帽可松开地连接到主体。当盖帽105沿相对于主体的第二方位(如,如图6和6A所示翻转)时,盖帽105可用于与主体103非连接地结合。更具体地,图6和6A显示了盖帽的方位与图1-3中相同,同时主体相对于盖帽翻转且颠倒放置在盖帽上。图3中的组件101的配置的特征在于,便于把内腔117中的放射性洗出液的容器119从一个地方传送到另一个地方,相比如果盖帽105简单地非连接地固定在组件101的顶部上,较少担心盖帽105意外地脱离主体103和没必要地暴露人员于放射线。图6和6A中的组件101的配置可被发现,在把洗出液从组件中的容器119分配到在放射性药物准备程序的下游使用的另一容器(如注射器)之间的空闲时间期间,便于把放射性洗出液的容器119储存在颠倒的位置。另外,一些使用者可发现方位便利,因为其允许人员可通过简单地把主体103举起脱离盖帽105以暴露第一开口121来进入容器119。例如,容器119可通过单手举起主体103而进入,如图7所示,在分配程序的准备中,留出另一只手自由进行其它动作(如把持注射器)。
存在大量的途径设计盖帽105,以可松开地沿第一方位连接到主体103和适于非连接地沿第二方位与主体103结合。例如,图4和4A中所示的盖帽105包括磁性部分137,当盖帽沿第一方位时其吸引主体103,由此阻挡盖帽105脱离主体的运动。在一些实施例中,主体103可由可被盖帽105的磁性部分137吸引的材料(如包含一种或多种磁性材料的合金)构造。在其它实施例中,主体103包括具有对盖帽105的磁性部分137相对较弱的吸引性或无吸引性的材料和吸引元件(未示出),该吸引元件是由对于磁性部分具有相对较强吸引性的材料(如铁或类似的)制造,其模制进或以其它方式固定到主体,以使得盖帽的磁性部分吸引主体。然而,当盖帽105沿第二方位时,盖帽的磁性部分137对主体103的吸引被完全削弱(如通过增加主体和盖帽的磁性部分之间的距离、磁性“屏蔽”等),因此当主体和盖帽中的一个被促使离开另一个时,盖帽的重量足以自由地把盖帽从主体分开。例如,如图3和6A所示,盖帽105可被构造,使得当盖帽沿第一方位结合主体时(图3),其磁性部分137定位靠近(如,接触)主体103,且当盖帽沿第二方位结合主体时(图6A),从主体分开(如通过基本上无磁性的材料139)。该盖帽和/或主体可装备有棘爪、卡扣和/或摩擦固定元件或其它固定件,其能沿第一方位可松开地连接盖帽到基座而不使用磁力,且其基本上不能沿第二方位连接盖帽到主体,这不脱离本发明的范围。
盖帽105可用于当盖帽沿第一方位可松开地连接到主体103时,和当盖帽沿第二方位非连接地与主体结合时,限制内腔117内发出的放射线穿过第一开口121从组件101选出。例如,盖帽105可包括一种或多种放射屏蔽材料(未示出),如上所述。本领域技术人员将能设计盖帽105,以包括足够量的一种或多种放射屏蔽材料,来实现要求水平的放射屏蔽。为了降低成本,放射屏蔽材料可定位在盖帽105的中心(如,当盖帽被相对于主体定位时,对准第一开口121,如图3和6),且盖帽的外周可由便宜和/或重量轻的非放射屏蔽的材料制造,但这不是本发明的实践的要求。
当套圈107装进内腔内时,其(在一些情况中,其被称为各种容器的“定位器”)可放置在内腔117内,以引导容器119进入要求的和/或预定的位置。例如,套圈107可被压固定到内腔117内,使得主体103和该套圈之间的摩擦力倾向于把套圈保持在内腔内。在其它实施例中,套圈107可通过粘接或其它合适的连接方法固定到主体103。在另一些实施例中,套圈107可以是主体103的整体元件。套圈107可用于帮助把容器119的顶部与主体103的第一开口121对齐,以当容器设置在主体103的内腔117中时,便于放射性同位素发生器上的针尖刺穿容器的隔膜。在一些实施例中,容器119的顶部(如嘴部)与第一开口121的对齐可要求容器的顶部位于内腔117的中心,但套圈被构造以引导容器的预定位置可变化,取决于特定组件的配置。
在图3所示的实施例中,套圈107可定位在内腔117内,靠近第一开口121且与第二开口123相对。参考图3以及图17A-B,套圈107具有缝隙145,其横跨在套圈的第一侧和第二侧之间。第一缝隙开口限定在套圈107的面向主体103的第二开口123的侧部,且套圈的第二缝隙开口限定在套圈的面向主体的第一开口121的侧部。当缝隙145穿过主体103内的第二开口123装入内腔中时,其可接收容器119的至少一部分。缝隙145的形状使得当容器装入内腔117内时,一旦套圈147的内壁和容器的引导端结合,套圈107引导或控制容器119朝向预定位置。例如,缝隙145的第一开口的尺寸可大于缝隙的第二开口。图17A和17B中所示的套圈107的缝隙145稍微类似于为锥形的漏斗。套圈107可具有不同的形状(如,其形状限定为阶梯或分层的缝隙145’,类似图18A和18B中所示的套图107’)而不离开本发明的范围。限定在套圈107内的缝隙145的顶部可成形,以结合或至少一般地接触保持在内腔117内的容器119的盖帽119a的上三分之一部分(top third),如图3所示。应注意,缝隙145的顶部的其它实施例可成形,以结合或至少一般地与容器119上的盖帽119a的上三分之一部分或多或少接触。如图所示,套圈107可被操作,以把容器119的隔膜对齐(如居中)第一开口121。容器119的被套圈结合的部分可在尺寸和/或位置上变换,而不离开本发明的范围。
套圈107可由任意适当的材料制造,如相对较便宜的、重量轻、耐久、低摩擦的材料(如聚碳酸酯)。而且,该材料可以是对于放射线是基本上可穿透的。当然,由于组件101的主体103通常包括放射屏蔽材料,其也可不要求在套圈107内包括放射屏蔽材料。换句话说,一些实施例的套圈107可包括放射屏蔽材料仅到一程度,使得对于具体的应用,放射屏蔽材料被要求达到需要的和/或要求的放射保护水平。使用对于放射线是可穿过的材料来制造套圈107可有利地允许组件的重量和/或成本减少。本领域技术人员将认识到,加工主体103内的圆柱形内腔117的成本可倾向于比加工被成形以形成一个或多个在主体上的、用于以如同套圈107的形式引导容器的定位结构(如台肩)的主体内的内腔的成本少。放射屏蔽材料可能加工较困难且可能倾向于比用于套圈107的其它材料昂贵。而且,组件的总重量可通过用相对重量轻的材料而不是可用于制造主体103的相对重量较重的材料制造套圈107而减少。然而应理解,主体103可用任意方法制造而不脱离本发明的范围。然而,使用其它类型的定位器代替套圈认为是在本发明的范围内。再者,本发明的一些实施例具有套圈,其包括放射屏蔽材料。
基座109可松开地固定到主体103。如图12和13中更清楚地显示,图示的基座109包括延伸元件161、基座屏蔽元件163和间隔物系统165。延伸元件161可通常是管状结构,该结构具有开放的顶端171,其适于获得到主体103(如靠近第二开口123)的可松开的连接,和具有闭合的底端173。延伸元件161可由一种或多种相对较便宜、重量轻、耐久的材料制造,如高强度聚碳酸酯材料(如Lexan)、尼龙等。延伸元件161的底端173可向外张开,以在组件101朝下放置基座在工作表面上时,提供较宽的着陆区域以增加稳定性(如图1所示)。延伸元件161可用于加长组件101,包括主体103和基座109的合并长度。例如,延伸元件161可包括圆周的侧壁181,其通常对应于主体103的圆周的侧壁115,如图1所示。如本领域技术人员所知,一些放射性同位素发生器被设计,与具有特别的最小长度(如6英寸)的屏蔽组件一起工作。延伸元件161可与主体103组合使用,否则该主体对于特定的放射性同位素发生器太短了而不能满足发生器的最小长度要求。该基座延伸元件161可以是对于放射线是可穿过的,因为组件101的其它部分可被设计来实现放射屏蔽的要求的水平。使用相对重量较轻(如非放射屏蔽)的延伸元件161来提供要求的长度,以允许组件101,相比较沿特定放射性同位素发生器要求的整个最小长度由相对重量较重和/或更昂贵的材料(如放射屏蔽材料)构造的类似的组件,更轻和/或更便宜。在基座内可以是空腔(此处图示为接收器203),以另外减少重量。例如,在本发明的一个实施例中,总重量不超过4磅。在另一实施例中,该重量不超过3磅。使用相对重量较轻的延伸元件161可把组件101的重心朝向限定第一开口121的主体103的端部转移,使得当颠倒作为分配屏蔽罩时组件更稳定(参见图6)。
基座109可用于通过快速旋转连接件191(如一种连接件,基座可通过相对于主体扭转不超过180度而固定到主体和/或从主体松开)可松开地连接到主体103,如图9所示。当基座109被扭转,以将其从主体103松开时,该快速旋转连接件191可用于提供确定的指示,即基座已相对于主体扭转的足够多,以允许组件101打开。通过扭转基座相对于主体转过相对较小的角度(如,在该图示的实施例中约45度)使得基座109从主体103分开,和/或提供确定的指示,即组件101可通过把基座从主体拔出而打开,本发明的一些实施例可有助于减少在打开组件的过程中意外掉落基座(且或许使得容器填充溢出主体的放射性物质,和/或被其污染)的危险,如果工人调整他或她抓住的组件来扭转基座,同时,对于该工人是不知道的,该基座已被扭转的足以把基座从主体松开时,使用传统的屏蔽组件可发生以上危险。
例如,参考图9,连接基座延伸元件161和主体103的快速旋转连接件191可以是卡销型的连接件。基座延伸元件161可包括多个连接元件193(如,凸起、螺纹或类似的),适于建立与主体103的底端上的对应的多个连接件195的连接。在本发明的一个实施例中,对应的连接元件191、195之间的接触角“α”(图10)可被选择,以提供牢固的连接,其使得组件101在操作期间被推撞时不太可能意外地打开,和/或使得当有人试图打开组件时快速连接件191不太可能被堵塞。
例如,参考图10A-10C,基座延伸元件161上的凸起193与主体103上的配合凸起195之间的接触角“α”的范围可从相对较不陡的角度到相对较陡的角度,所述不陡的角度被经验地证明允许基座109从主体分开而不阻塞,所述较陡的角度约等于配合连接元件之间的摩擦系数的反正切值(arctangent),二者可取决于用于形成连接元件的材料而变化。当摩擦系数减少时,接触角“α”可被制造的较不陡峭。在一些实施例中,摩擦系数可在约0.1到约0.2之间。在其它实施例中,摩擦系数可在约0.12到0.15之间。在另外的实施例中,摩擦系数是约0.12。在一些实施例中,接触角“α”的范围从约2度到约10度。在其它实施例中,接触角“α”的范围从约5度到约10度。应理解,主体103和基座109之间的快速旋转螺纹连接件(如多头螺纹连接件)可被设置有参考卡销连接件109讨论的基本上相同的接触角,以减少意外打开组件的危险和减少当人试图打开组件101时堵塞的可能。附带地,本发明的一些实施例可具有落于上述范围外的接触角和/或摩擦系数。
当基座109已相对于主体103旋转足以允许组件101打开时,当基座能够从主体分开时,通过限制基座的进一步旋转,图9-10C所示的快速旋转连接件191可提供确定的指示。例如,当基座109已旋转的足以打开组件101时,凸起193、195可适于用做挡止器。例如,参考图10A-10C,在一个实施例中,基座109和主体103上的通常梯形的凸起193、195可被确定尺寸且被间隔,使得基座上的凸起可在主体上的凸起之间穿过(图10A和10B)。快速旋转连接件191可通过相对于主体103旋转基座109而建立,以使得凸起193、195彼此结合,如图10C所示。当基座109沿相反的方向旋转以打开组件101时,凸起193、195到达一点,在该点基座上的凸起可在主体上的凸起之间穿过。在那点(图10B),基座109上的凸起193邻接主体103上的凸起195,由此限制基座可能的旋转量。当打开组件101的人员感觉凸起193、195彼此接触(如撞击)时。他或她知道基座109可不用另外相对于主体旋转基座而从主体103分开。图10D显示了快速旋转连接件191’的另一实施例,其中基座109’上的凸起193’包括延伸它们的较高侧部的肋193a’。在凸起193’、195’之间可存在间隙(除了肋193a’),但凸起195’撞击肋193a’以提供确定的指示,即组件101可打开。
基座屏蔽元件163可被连接(直接或间接地,如图3所示)到基座延伸元件161,使得基座延伸元件到主体103的连接把基座屏蔽元件互连到主体。基座屏蔽元件163可操作,以在基座延伸元件161连接到主体103时,限制内腔117内发出的放射线穿过第二开口123从组件101逸出。例如,如图3所示,基座屏蔽元件163可包括塞子,其适于被主体103的第二开口123可滑动地接收到内腔117内。基座屏蔽元件163可用于吸收和/或反射一区域上的放射线,该区域基本上与第二开口123同时扩展,例如,这是通过设置为具有与开口基本上形状和尺寸相同的板来实现。在本发明的一些实施例中,基座屏蔽元件可适于基本上覆盖第二开口123,而不被接收在其中。基座屏蔽元件163可包括一种或多种放射屏蔽材料(未示出),如上所述。本领域技术人员将知道如何设计基座屏蔽元件163,以包括足够量的一种或多种放射屏蔽材料来限制放射线穿过第二开口123从组件101逸出到要求的水平。
间隔物系统165可包括可调整间隔物201,其可至少部分地接收在内腔117内,用来选择性地配置组件101来保持容器,该容器选择自一组具有不同高度(如不同的体积)的容器。例如,参见如图所示的实施例,间隔物201可滑动地安装在基座109内的接收器203(如基座延伸元件161内的基本上圆柱形的接收器)内。当基座固定到主体时,基座109内的接收器203可邻接第二开口123进入主体103的内腔117,由此把间隔物201定位,以可滑动地延伸进入和退出内腔117。基座屏蔽元件163可固定(如通过螺纹连接件或其它连接方法)到或与间隔物201为整体,该基座屏蔽元件在被接收在内腔117内时可限定容器119的支撑面。通过选择性地相对于第一开口121定位间隔物201,基座屏蔽元件163相对于主体103的第一开口121的位置可改变,以将每个容器119的顶部定位在相对于第一开口基本上相同的位置,虽然它们的高度不同。
间隔物201可以各种不同的方式安装在组件101内。例如,图中所示的间隔物201具有基本上圆柱形的表面(如外表面),在该表面上具有限定于其上的螺旋形沟槽205。接收在沟槽205内的棘爪209可以是间隔物系统的另一组件。例如,在一些实施例中,如同图中所示,棘爪209与基座延伸元件161相连(例如固定),但在其它实施例中,该棘爪可与组件101的其它元件相连。棘爪209可相对于主体103大致地固定(例如当其安装在基座109上时,同时其固定到主体)。图示的实施例的棘爪209是球形棘爪柱塞。该球形棘爪可以是螺纹件211,其中具有松动地捕获的球213。弹簧(未示出)可定位在螺纹件211内,以偏压球213到球的一部分从螺纹件的端部向外凸出的位置。螺纹件211可拧入基座延伸元件161,使得球213被偏压朝向其的螺纹件的端部接收在沟槽205内。然而,其它棘爪可被替代使用。棘爪209的特征可以是凸轮,且间隔物201是圆柱形凸轮从动件。一旦旋转间隔物201,棘爪209结合螺旋沟槽205的一侧,产生间隔物相对于基座延伸元件161内的接收器203的运动(如,沿内腔117的轴线197)。取决于旋转的方向,间隔物201可移出或移进接收器203,分别对应于进一步平移进入和退出组件101内的内腔117。
此外,如图11和12所示,用于结合球形棘爪柱塞209的端部的多个凹陷217可形成在螺旋沟槽205的底部。在图中仅示出这些凹陷217中的一些。当间隔物201处于位置中的一个时,每个凹陷217可与球形棘爪柱塞200的球213对齐,在该位置中间隔物被调整,以供使用成组的容器中的特定的一个。因此,当间隔物201移进该位置时,球形棘爪柱塞209的端部213可结合各自的凹陷217,产生可听见的喀哒声和/或可感觉到的反应,以表示该间隔物就位。凹陷217可帮助保持间隔物201在选定的位置。而且,间隔物210可包括记号221,其表示相对于螺旋沟槽205定位在间隔物上的容器的不同高度,使得当该间隔物被定位用于使用一个容器时,对应的记号处在可见的预定的位置,同时其它记号从视野中淡出。例如,在图示的实施例中,窗口223形成在基座109中,处于球形棘爪柱塞209下方。记号221定位在间隔物201的外表面上,处于偏移(如之下)各自的凹陷217对应棘爪209和窗口223之间的偏移量的位置。当球形棘爪柱塞209的球213与凹陷217中的一个结合时,对应的记号221在窗口223中可见。剩余的记号221被基座延伸元件161遮盖,因此工人通过穿过窗口223观察对应的记号221,可知道哪种容器被保持在组件161中,因此消除了需要打开组件101来判断或确定哪种类型的容器在组件中的需要。
例如,图14A-14C和15A-15C显示了间隔物系统165对于具有3种不同高度的3个容器119’、119”、119的调整顺序。图14A显示间隔物201,其被定位用于使用20mL容器119’(图15A),如间隔物的下部位置和间隔物上的“20”的记号221所表示,该记号穿过基座延伸元件161在窗口223中可见。通过相对于基座延伸元件161通常绕基座延伸元件的中心纵向轴线扭转间隔物201,该间隔物可被升起,以使得组件适用于保持较短的10mL容器119”(图15B)。图14B中间隔物201被显示在此位置,其中记号221“10”在窗口223中可见,且该间隔物已被升到图14A的其位置之上。通过更多地扭转间隔物201,该间隔物在球形棘爪柱塞209上继续向上行进,且由此被升高,以使得组件101用来使用更短的5mL容器119(图15C)。在图14C该间隔物201被显示在此位置,其中记号221“5”在窗口223中是可见的,且该间隔物已被升到图14B的位置之上。
当间隔物201调整到需要的位置时,基座109可连接到主体103,以封闭容器119在组件101中。图15A-15C分别显示了通过相应地调整间隔物201被封闭在组件101中的20mL、10mL和5mL容器119’、119”和119。如图15A-15C所示,球形棘爪柱塞209与螺旋沟槽205中的凹陷217中的一个结合在3个位置中的每个,该位置对应容器119’、119”、119的高度中的一个,提供间隔物201从适于使用容器中的一个的位置到适于使用另一个不同的容器的位置的被索引的运动。应理解,适于该组件与具有不同高度的容器工作的其它结构可被使用,这在本发明的范围之内。
参考图16,适于使用图1-3中所示的组件101的间隔物201’的第二实施例可包括第一螺旋沟槽205a’和第二螺旋沟槽205b’。第一沟槽205a’可被校准,以使用第一组容器(如美国标准容器),且第二沟槽205b’可被校准,以使用第二组容器(如欧洲标准容器)。凹陷217’和记号221’可被以与前面所述的用于间隔物201相同的方式设置,用于每个沟槽205a’、205b’。这允许使用同样的组件101,用于间隔物201’对于各种不同组的容器的被索引的运动。为了从一组容器切换到另一组,球形棘爪柱塞209从螺旋沟槽205a’、205b’中的一个取出(如,通过部分地拧转螺纹件211来把棘爪退出沟槽),间隔物201再定位,以把其它螺旋沟槽与棘爪对齐,且球形棘爪柱塞被替换,使得其接收在另外的螺旋沟槽内。
图1-3所示的组件101的基座109可从主体103断开,以装载容器119(如排空的洗提瓶)到内腔内。工人在组件101的准备中可调整间隔物201的位置,以使用从一组容器中选择的特定容器,该组容器包括具有不同高度的容器。当间隔物201移进位置(如,通过抓紧且旋转间隔物和/或基座屏蔽元件163的暴露的部分),该球形棘爪柱塞209可结合对应的凹陷217,产生可听见的喀哒声和/或可感觉到的反应,其给工人指示间隔物就位。间隔物201的位置可通过穿过基座延伸元件161内的窗口223观察其中的哪个记号221可看见而被确定。
容器119可被通过主体103内的第二开口123装进内腔117。套圈107结合容器119的顶部且引导其到内腔117内的预定位置(如,使得容器的顶部的隔膜居中处于第一开口下)。接着基座109可再连接到主体103,以封闭容器119在内腔117内。已被调整用于容器C的高度的间隔物201保持该容器,使得其顶部靠近第一开口121。本领域技术人员将认识到在本发明的一些实施例中,可以在基座109连接到组件101后调整内腔117内的间隔物201的位置,而不脱离本发明的范围。
盖帽105可取出用于洗提程序。例如,在盖帽205取出后(图5),容器119可通过针刺穿容器119的隔膜被连接到放射性同位素发生器,使用进入容器的第一开口,针与发生器流体相通。接着洗出液穿过针流进容器119(如,使用容器内的真空压力来把洗出液从发生器抽出)。当容器已接收需要量的洗出液时,针可从容器119取出。盖帽105可松开地连接到主体103,以限制洗出液发出的放射线穿过第一开口121从组件101逸出。由于盖帽105保持在主体103上(如通过盖帽和主体之间的磁性吸引),盖帽不容易意外地从主体碰掉。容器119可传送到另一位置,例如校准位置,同时在组件内盖帽可松开地沿第一方位连接到主体103。
当洗出液准备分配到其它容器时(如,注射器或用于洗出液的顺序注射程序的其它类型的容器),盖帽105可从主体103取出并颠倒放置在工作表面上。例如,接着组件101的主体103和基座109可颠倒和放置在盖帽105上,如图6所示。盖帽105结合主体103且限制洗出液发出的放射线的逸出。当工人准备从组件中的容器119传送一些洗出液到不同的容器时,他或她可简单地举起主体103和基座109离开盖帽105,以穿过第一开口121进出容器。例如,主体103和基座109可用一只手举起离开盖帽105(如图7所示)且用手保持,同时洗出液传送到另外的容器(如,通过用连接到注射器的针的尖端刺穿容器119的隔膜且把洗出液抽进注射器)。在需要量的洗出液已从组件101中的容器119抽出,主体103和基座109可重新放回在盖帽105上,直至更多的洗出液需要从该容器抽出。当容器119是空的时或当容器内的洗出液不被需要时,基座109可相对于主体103旋转,以打开组件101。工人可手动地相对于主体103旋转基座109。由于快速旋转连接件191,工人可以通过旋转基座不超过180度从主体103松开基座109,其可被完成而不要求工人他或她松开对主体或基座的抓紧来进一步旋转基座。在一个实施例中,基座109可通过旋转基座不超过90度而从主体103松开。在另一实施例中,该基座可通过旋转基座不超过45度而从主体松开。而且,当基座109已旋转足够的量来把基座从主体103分开时,工人接到确定的指示(如触觉,如不能进一步旋转该基座),即不需要再旋转该基座来把基座从主体103分开。这警告工人需要对于基座109和主体103牢固的抓紧,由此减少基座意外地从主体分开和可能导致容器119掉出组件101的危险。
当基座109从主体103分开时,容器109可从内腔117取出。接着另一排空的容器119可被选择且该程序被重复。如果新的容器具有不同于先前的容器的高度,间隔物201可相应地调整。
图19和20图示了本发明的放射屏蔽组件的另一实施例,通常用501表示。除了提到的,图示的组件501如同上述组件101构造和操作。两个组件501、101都包括相同的主体103、盖帽105、基座屏蔽元件163和间隔物系统165。组件501的基座509的总体形状和功能类似于上述的基座109。一个差别是基座509包括放射屏蔽元件521和非屏蔽元件523。屏蔽元件521可由相对致密的放射屏蔽材料(如可模压的注入钨的塑料材料)构造,同时非屏蔽元件523可由一种或多种相对较便宜、重量轻、耐久的材料构造,例如高强度聚碳酸酯(例如Lexan)、尼龙等。非屏蔽元件523可围绕至少部分屏蔽元件521。
例如,图示的屏蔽元件521具有通常管状部分529。可模压塑料材料可模制在屏蔽元件521上,以形成非屏蔽元件。屏蔽元件521的一端531可从非屏蔽元件延伸,且适于可松开地把基座509安装到主体103内,基本上与上述的组件101的基座109的方式相同。如图19和20所示,当基座可松开地安装到主体时,屏蔽元件的管状部分529可在靠近主体103的端部从相对较厚的部分535过渡到在相对端部的相对较薄的部分537。而且,当基座509可松开地安装到主体时,非屏蔽元件523可比屏蔽元件521进一步延伸远离主体103。因此,基座509提供的放射屏蔽可集中在基座的部分中,该部分靠近容器C中的放射性材料。而且,组件501的重心与基座相反朝向组件的端部转移(与如果整个基座都是由放射屏蔽材料制造的情况相比),由此增加了当组件放置在支撑表面上时(以与上述的组件101在图6和6A中定向相类似的方式)组件的稳定性。
非屏蔽元件523可具有内表面,其限定了多个向内延伸的背脊525。屏蔽元件521可具有外表面,其限定了多个向外延伸的背脊527,因此非屏蔽元件的向内延伸的背脊525结合由向外延伸的背脊限定的沟槽547,且相外延伸的背脊527结合由向内延伸的背脊限定的沟槽545。非屏蔽元件可通过结合沟槽和背脊而固定到屏蔽元件。在包覆成型模制过程中形成非屏蔽元件523的一个优点是,其向内延伸的背脊525可相对于由屏蔽元件的向外延伸的背脊限定的沟槽在原位置形成。应理解,图19和20所示的基座509可使用放射屏蔽组件,其具有不同于此处所示的配置,这不脱离本发明的范围。
本发明的另外的实施例在图21-23C示出为双用途前面装填的放射屏蔽组件,通常用301表示,其适于用作洗提和/或分配屏蔽罩。如图22更好的显示,该组件包括盖帽305、至少部分地限定内腔317的主体303、间隔物365和基座309。组件301的结构和操作通常类似于上述的组件101。
主体303可以是两件式主体,其包括本体311和盖子313。本体311可以是通常的管状结构,其具有限定开口323(图22)的开放的顶端333,该开口的尺寸允许容器119穿过其通过,以从内腔317装进和卸出容器,和具有封闭的底端363,其适于限制内腔317内发射的放射线穿过主体303的底部从组件301选出。盖子313适于被接收在本体311的开口323中。而且,盖子313限定开口321,其可类似于上述的组件101的第一开口121。盖帽305的构造和操作可类似于上述组件101的盖帽105。
图22-23C所示的间隔物365可以是圆柱形套筒,其具有跨越该间隔物的内径的垂直横支撑部367。间隔物368可被定位,如图21A所示,以供相对较短的容器119使用。为了使组件301适于用于较高的容器119”,间隔物365可颠倒,如图23B所示。为了使组件301适于用于更高的容器119’,间隔物365可从内腔取出。
本体311的底部可适于连接(如,螺纹连接)到基座309。图示的实施例的基座的结构可类似于上述的重量较轻的基座延伸元件。上述的间隔物系统165不用于该实施例中,且基座屏蔽元件163可省略,因为其对于本体311的封闭的底端363是多余的。基座309限定装载座385,其尺寸和形状能在间隔物365不在内腔317内时储存间隔物365。基座309和/或间隔物365可适于可松开地安装间隔物于装载座385内,以防止间隔物掉出装载座。例如,基座309可包括棘爪387(图23A-23C和24),其适于结合间隔物内的凹陷389,以建立间隔物365和基座309之间的卡扣连接。其它固定件可替代使用而不脱离本发明的范围。
组件301的使用通常类似于上述组件101的使用。使用中的一个差别是容器119被装进和拿出内腔317的方式。组件301可用于洗提和分配,正如前述的组件101。间隔物365可调整用于从具有不同的高度的一组容器119’、119”、119中选择的特定容器。当间隔物365没有使用时(如,当该组的最高的容器119’保持在内腔317内时),间隔物可装载在基座309的底部内的装载座385内,如图23C和25所示。例如,装载座385的尺寸和形状可允许间隔物365塞进装载座内,使得该间隔物相对于该座的侧部处于紧密固定的状态。通过把间隔物365插入到座385内,使用者可结合卡扣安装件(如图所示),摩擦安装件或其它合适的安装间隔物于该座内的装置。使用者可在间隔物已在该座内后,安装间隔物365在座385中(如,例如通过使用分开的固定件)而不脱离本发明的范围。
本领域技术人员将认识到,上述放射屏蔽组件101、301可以各种方式修改而不脱离本发明的范围。例如,盖帽可以是不可反转的盖帽,其通过卡销连接件、螺纹连接件、卡扣连接件或其它合适的可松开的固定系统而可松开地连接到主体,这不脱离本发明的范围。如果需要套圈可省略。组件可修改以适于事实上任意类型的容器。同样地,组件可修改以使用其它类型的放射性同位素发生器。组件可仅用于洗提或仅用于分配,而不脱离本发明的范围。
综上所述,可以明白,本发明的几个主题被实现且得到了其它有益的结果。
当介绍本发明的元件或其图示的实施例时,冠词“一”、“该”和“所述”是指一个或多个元件。术语“包含”、“包括”和“具有”和这些术语的变化是指包括的意思,且意味着可具有除了列举的元件以外的另外的元件。而且,“顶部”和“底部”和这些术语的变化的使用是为了方便,而不是要求该元件的特定方位。
由于可对上述组件和方法做出各种改变而不脱离本发明的范围,因而期望上述说明中包括的和附图中显示的所有内容认为是示例性的和非限制性的。

Claims (64)

1.一种放射屏蔽组件,用于其中设置有放射性物质的容器,该组件包括:
主体,其包括至少部分地限定内腔的侧壁,该主体限定进入该内腔的开口;和
盖帽,当该盖帽相对于所述主体处于第一方位时,其适于可松开地连接到所述主体,且当该盖帽相对于所述主体处于第二方位时,其适于与所述主体非连接地结合,该盖帽可被操作,以在该盖帽沿所述第一方位和第二方位靠近所述开口时,限制放射线穿过所述开口从所述组件的内腔选出。
2.如权利要求1所述的组件,其中所述开口是第一开口,所述第一开口靠近所述主体的第一端,该主体限定靠近所述主体的第二端的第二开口,所述第一开口具有第一尺寸,所述第二开口具有大于该第一尺寸的第二尺寸,该组件还包括基座,其可松开地连接到所述主体靠近所述第二开口,所述基座包括基座屏蔽元件,其可操作以当该基座连接到所述主体时,限制放射线穿过所述第二开口从该组件逸出。
3.如权利要求1所述的组件,其中所述主体包括顶部和可取出地与该顶部互连的底部,该底部具有闭合端和打开端,该打开端具有第一尺寸的开口,该顶部定义所述主体的开口,所述主体的开口具有比该第一尺寸小的第二尺寸,所述顶部可从所述底部取出,以把容器装入所述内腔和从所述内腔卸载。
4.如权利要求1所述的组件,其中当所述盖帽沿所述第二方位时,所述盖帽适于放置在平坦的表面上,且支撑该表面上的主体。
5.如权利要求1所述的组件,其中所述盖帽包括放射线吸收材料和放射线反射材料中的至少一个。
6.如权利要求1所述的组件,其中所述盖帽包括磁性部分,其可操作以当所述盖帽沿所述第一方位时吸引所述基座。
7.一种使用放射屏蔽组件的方法,该方法包括:
可松开地连接放射屏蔽组件的盖帽到该放射屏蔽组件的主体,其中所述可松开地连接包括基本上盖住该放射屏蔽组件的所述主体内的开口,且其中一旦完成所述可松开地连接时,所述盖帽相对于所述主体沿第一方位;
在所述可松开地连接后,使所述盖帽从所述主体分离,其中所述分离包括露出所述开口;
非连接地结合所述主体和所述盖帽,其中所述非连接地结合包括基本上盖住该放射屏蔽组件的主体内的开口,且其中一旦完成所述非连接地结合时,所述盖帽相对于所述主体处于与所述第一方位相反的第二方位;和
在所述非连接地结合后,使所述主体和所述盖帽脱离,以露出所述开口。
8.如权利要求7所述的方法,还包括:
把容器放置在所述放射屏蔽组件的主体内;和
把放射性物质通过插进所述容器内的针装载到所述容器内,所述装载发生时所述容器处于所述放射屏蔽组件的主体内。
9.如权利要求8所述的方法,其中所述装载包括接收来自放射性同位素发生器的放射性同位素。
10.如权利要求8所述的方法,还包括:
把容纳装载有放射性物质的容器的所述主体从第一位置传送到第二位置,同时所述盖帽沿所述第一方位连接到所述主体。
11.如权利要求10所述的方法,其中所述第一位置靠近放射性同位素发生器,且所述第二位置靠近校准系统。
12.如权利要求7所述的方法,还包括:
在所述开口未覆盖时穿过所述主体的开口从所述主体中取出放射性物质。
13.一种用于被设计以把放射性物质设置在其中的容器的洗提屏蔽罩,该洗提屏蔽罩包括:
主体,其至少部分地限定容器接收内腔,该主体在所述主体的第一端限定进入所述内腔的开口,所述主体包括至少一种放射屏蔽材料;和
基座,其适于在所述主体的第二端可松开地安装到所述主体,所述基座包括侧壁延伸部,所述侧壁具有相对地重量较重的结构,且所述侧部延伸部具有相对地重量较轻的结构。
14.如权利要求14所述的洗提屏蔽罩,其中由所述主体在所述第一端限定的开口是第一开口,所述第一开口具有第一尺寸,所述主体在所述第二端限定第二开口,所述第二开口具有比该第一尺寸更大的第二尺寸,所述主体的第二端可松开地与所述基座固定。
15.如权利要求13所述的洗提屏蔽罩,其中所述主体包括本体和盖子,由所述主体限定的开口是限定在所述盖子中的第一开口,所述本体限定第二开口,所述第二开口的尺寸允许容器从中通过,所述盖子适于至少部分地盖住所述第二开口。
16.如权利要求15所述的洗提屏蔽罩,其中所述第一开口的尺寸阻止所述容器从中通过。
17.如权利要求13所述的洗提屏蔽罩,其中所述基座包括塑料材料。
18.如权利要求13所述的洗提屏蔽罩,其中所述基座包括聚碳酸酯材料。
19.一种制造洗提屏蔽罩的方法,该方法包括:
形成主体,其包括放射屏蔽材料,所述主体具有内腔,该内腔的尺寸和形状用于接收容器于其内;
形成基座,其材料基本上对于放射线是可穿透的,所述基座的材料与所述主体的放射屏蔽材料相比是相对地重量较轻的材料,所述基座形成为连接到所述主体,使得所述洗提屏蔽罩的总的纵向长度在所述基座连接到所述主体时大于所述主体的纵向长度。
20.如权利要求19所述的方法,还包括:
形成所述基座,以包括适于在所述基座的第一端连接到所述主体的侧壁;和
形成所述基座,以在与所述第一端相反的第二端向外张开,用于沿垂直位置稳定地保持所述主体在支撑表面上。
21.如权利要求19所述的方法,还包括:
绕空腔形成所述侧壁。
22.如权利要求19所述的方法,其中所述基座的形成包括由塑料形成所述基座。
23.一种用于保持容器的放射屏蔽组件,该组件包括:
主体,其包括放射屏蔽材料,且至少部分地限定内腔,所述内腔具有第一和第二相对端,和在所述第一和第二端之间延伸的轴线;和
间隔物,其适于至少部分地接收在所述内腔内,所述间隔物选择性地调整,以改变所述内腔内的容器支撑表面和所述内腔的第一端之间的间隔,用于把容器定位在相对于所述内腔的第一端基本上类似的位置,该间隔物可沿所述内腔的轴线滑动,以调整所述支撑表面和所述内腔的第一端之间的间隔。
24.如权利要求23所述的组件,其中所述支撑表面由放射屏蔽元件限定,该元件适于限制放射线穿过所述内腔的第二端选出。
25.如权利要求23所述的组件,其中一旦旋转所述间隔物,所述间隔物适于沿所述内腔的轴线移动所述支撑表面。
26.如权利要求25所述的组件,还包括:
棘爪,其适于相对于所述主体固定,其中所述间隔物具有限定在其中的螺旋沟槽,所述棘爪接收在所述沟槽内。
27.如权利要求26所述的组件,其中所述螺旋沟槽是第一螺旋沟槽,所述间隔物在其中具有第二螺旋沟槽,所述第一沟槽适于用于第一容器,且所述第二沟槽适于用于第二容器,所述第一容器具有与所述第二容器不同的高度,该组件适于允许棘爪在所述第一螺旋沟槽和第二螺旋沟槽之间选择性地移动。
28.如权利要求26所述的组件,其中多个凹槽形成在所述螺旋沟槽的底部内,且其中所述棘爪适于与所述凹槽选择性地结合,用于所述间隔物相对于所述棘爪的被索引的移动。
29.如权利要求23所述的组件,其中所述主体在所述内腔的第二端限定开口,该组件还包括可松开地在所述内腔的第二端安装到所述主体的基座,该基座限定接收器,当所述基座安装到所述主体时所述接收器邻接所述开口,所述间隔物适于至少部分地接收在所述接收器内,所述间隔物的棘爪安装在所述基座上,使得当所述基座安装到所述主体时,所述棘爪相对于所述主体基本上固定。
30.如权利要求23所述的组件,其中所述间隔物上具有多个记号,其对应容器的不同高度,该记号相对于该组件的观察窗口定位,使得当所述间隔物被调整以形成所述支撑表面和所述内腔的第一端之间的间隔基本上对应于特定高度的容器的高度时,指示所述内腔内的容器的特定高度的记号对齐所述窗口。
31.一种使用放射屏蔽组件的方法,该方法包括:
设置放射屏蔽组件的可调整的间隔物距离限定在该放射屏蔽组件内的内腔的打开端第一距离;和
沿所述内腔的轴线移动所述间隔物,以设置该间隔物距离所述内腔的打开端第二距离,所述第二距离不同于所述第一距离。
32.如权利要求31所述的方法,还包括把所述间隔物可松开地锁定在相对于所述内腔的位置。
33.如权利要求31所述的方法,其中所述移动包括相对于组件的至少另外的部分旋转所述间隔物。
34.如权利要求31所述的方法,其中所述组件包括棘爪且限定沟槽,所述棘爪设置在该沟槽中,其中所述移动包括移动所述棘爪和所述沟槽中的至少一个,所述移动相对于所述棘爪和所述沟槽中的另一个。
35.如权利要求31所述的方法,还包括:
先于所述移动,把第一高度的第一容器放置在所述内腔内;
先于所述移动,把所述第一容器从所述内腔取出;和
所述移动之后,把不同于所述第一高度的第二高度的第二容器放置在所述内腔内。
36.如权利要求31所述的方法,其中所述移动包括把所述间隔物从第一索引位置移动到第二索引位置。
37.一种用于容纳其中设置有放射性物质的容器的放射屏蔽组件,该组件包括:
主体,其包括放射屏蔽材料,该主体具有内腔和通向内腔的限定在其中的第一开口;和
定位器,其设置在所述内腔的与所述开口相对的部分内,所述定位器具有从中穿过限定的缝隙,该缝隙横跨在该定位器的第一侧和第二侧之间,该缝隙的第一缝隙开口限定在所述定位器的第一侧,且所述缝隙的第二缝隙开口限定在所述定位器的第二侧,其中所述第一缝隙开口的尺寸大于所述第二缝隙开口的尺寸,且其中所述定位器的第一侧设置在所述定位器的第二侧和所述主体的内腔内的第一开口之间。
38.如权利要求37所述的组件,其中所述第一缝隙开口的横截面面积大于所述第二缝隙开口的横截面面积。
39.如权利要求37所述的组件,其中所述定位器包括内壁,其限定从中穿过的缝隙,该内壁是分层的。
40.如权利要求37所述的组件,其中所述定位器包括内壁,其限定从中穿过的缝隙,该内壁是锥形的。
41.如权利要求37所述的组件,其中所述主体具有通向所述内腔的限定在其中的第二开口,该第二开口限定在所述主体的远离所述第一开口被限定的部分。
42.如权利要求41所述的组件,其中所述主体内的第一开口具有第一尺寸,所述主体内的第二开口具有第二尺寸,且所述第一开口大于所述第二开口。
43.如权利要求42所述的组件,其中所述定位器靠近所述主体的其中所述第二开口被限定的部分设置,使得皮下注射针可以设置穿过所述主体内的第二开口和所述定位器内的缝隙两者。
44.一种用于容纳包括放射性物质的洗出液的容器的放射屏蔽组件的制造方法,该方法包括:
用基本上能限制放射线从中穿过的屏蔽材料形成主体,该主体形成有用于接收放射性物质的容器的内腔;和
用基本上对于放射线是可穿透的材料形成定位器,使得该定位器可接收在所述内腔内,且当其放置在所述内腔内时结合所述容器的至少一部分,以定位所述容器在所述内腔内相对于所述主体的预定位置。
45.如权利要求44所述的方法,其中所述主体的形成包括加工屏蔽材料以形成形状基本上是圆柱形的内腔。
46.如权利要求45所述的方法,其中垂直测量的所述主体的平行内表面和外表面之间的主体厚度在整个所述主体上是基本上相同的。
47.如权利要求45所述的方法,其中所述定位器的形成包括形成大致环状的套圈,该套圈在其一侧具有通常漏斗形的结构,以结合容器的至少一部分,且引导所述容器朝向所述套圈内的大致中心位置。
48.一种用于保持放射性物质的容器的放射屏蔽组件,该组件包括:
主体,其包括放射屏蔽材料且具有定义在其中的内腔;
间隔物,其至少部分地设置在所述内腔内;和
基座,其可松开地连接到所述主体,所述基座具有限定在其中的间隔物装载座,以在所述间隔物从所述内腔取出时容纳所述间隔物。
49.如权利要求48所述的组件,其中所述基座适于可松开地安装所述间隔物在所述装载座内。
50.如权利要求48所述的组件,其中所述基座由相对地重量较轻的材料构造,且所述主体由相对地重量较重的材料构造。
51.如权利要求50所述的组件,其中所述基座由塑料构造。
52.如权利要求48所述的组件,还包括设置在所述内腔内的放射性物质的容器,所述容器与所述间隔物接触。
53.一种使用放射屏蔽组件的方法,该方法包括:
把间隔物放置在放射屏蔽组件的内腔内;
在所述内腔内设置第一容器,同时所述间隔物在所述内腔内;
从所述内腔取出所述间隔物和所述第一容器;和
把所述间隔物装进限定在该组件内的接收器内。
54.如权利要求53所述的方法,其中所述装载步骤包括可松开地安装所述间隔物在所述接收器内。
55.如权利要求53所述的方法,还包括:
在所述取出后,设置第二容器在所述内腔内,其中所述第一容器具有第一高度,所述第二容器具有第二高度,且所述第一高度小于所述第二高度。
56.如权利要求53所述的方法,在所述取出后把第二容器设置在所述内腔内,其中在设置所述第一容器之后和在取出所述第一容器之前,所述第一容器的嘴部相对于所述放射屏蔽组件定位在限定的位置,且在设置所述第二容器之后,所述第二容器的嘴部相对于所述放射屏蔽组件定位在基本相同的预定的位置。
57.一种用于被设计以具有设置在其中的放射性物质的容器的洗提屏蔽罩,该洗提屏蔽罩包括:
主体,其至少部分地限定容器接收内腔,该主体在该主体的第一端处限定进入所述内腔的开口,所述主体包括至少一种放射屏蔽材料;和
基座,其适于在所述主体的第二端可松开地安装到所述主体,该基座包括放射屏蔽元件和环绕该放射屏蔽元件的至少一部分的非放射屏蔽元件。
58.如权利要求57所述的洗提屏蔽罩,其中所述放射屏蔽元件具有一般的管状结构,其从一端的相对较厚的部分转变到相反端的相对较薄的部分,当所述基座可松开地安装到所述主体时,所述相对较厚的部分靠近所述主体。
59.如权利要求57所述的洗提屏蔽罩,其中所述基座的非放射屏蔽元件包覆成型模制(overmolded)在所述屏蔽元件上。
60.如权利要求59所述的洗提屏蔽罩,其中所述基座的非放射屏蔽元件的内表面限定多个向内延伸的背脊,且所述屏蔽元件的外表面限定多个向外延伸的背脊,所述非屏蔽元件的向内延伸的背脊结合由所述屏蔽元件的多个向外延伸的背脊限定的沟槽。
61.如权利要求57所述的洗提屏蔽罩,其中所述屏蔽元件是由可模压的钨浸渍塑料材料构造。
62.如权利要求57所述的洗提屏蔽罩,其中所述非放射屏蔽元件和屏蔽元件被构造,使得当所述基座可松开地安装到所述主体时,所述非放射屏蔽元件比所述屏蔽元件延伸地更远离所述主体。
63.如权利要求1、23、37或47所述的放射屏蔽组件在从放射性同位素发生器洗提放射性同位素过程中的用途。
64.如权利要求13或57所述的洗提屏蔽罩在从放射性同位素发生器洗提放射性同位素过程中。
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