JP2020513885A - 中性子捕捉治療システムおよび粒子線発生装置用のターゲット - Google Patents
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Abstract
Description
図1に示すとおり、本実施例における中性子捕捉治療システムは、好ましくはホウ素中性子捕捉治療システム100であり、中性子発生装置10、ビーム整形体20、コリメータ30および治療テーブル40を含む。中性子発生装置100は加速器11およびターゲットTを含み、加速器11は荷電粒子(陽子、重陽子など)を加速し、陽子などの荷電粒子線Pを発生させ、荷電粒子線PをターゲットTに照射してターゲットTと反応させて中性子線(中性子ビーム)Nを発生させ、ターゲットTは、好ましくは金属ターゲットである。必要な中性子の収率とエネルギー、供給可能な加速荷電粒子のエネルギーと電流の大きさ、金属ターゲットの物理化学的特性に応じて、適切な核反応を選択し、常に議論される核反応は7Li(p、n)7Beおよび9Be(p、n)9Bであり、この両方はいずれも吸熱反応である。この2つの核反応のエネルギー閾値はそれぞれ1.881MeVおよび2.055MeVであり、ホウ素中性子捕捉治療の理想的な中性子源はkeVエネルギーレベルの熱外中性子であるため、理論的には閾値をわずかに上回るエネルギーを持つ陽子を用いて金属リチウムターゲットを衝撃し、比較的低いエネルギーの中性子を発生することができ、あまり減速処理することなく臨床的に使用することができるが、リチウム金属(Li)およびベリリウム(Be)という2つのターゲットと閾値エネルギーの陽子との作用断面が高くなく、十分に大きな中性子束を発生するために、一般に比較的高いエネルギーの陽子を選択して核反応を誘発する。理想的なターゲットは、高い中性子収率を有し、発生した中性子エネルギー分布は熱外中性子エネルギー領域に近く(以下に詳述する)、あまり強い放射線の発生はなく、安全かつ安価で操作しやすく、かつ高温耐性などの特性を有するが、実際にはすべての要件を満たす核反応を見つけることは不可能である。当業者には周知のように、ターゲットTは、Li、Be以外の金属材料、例えばTaまたはW、およびそれらの合金で製造することができる。加速器11は、線形加速器、回転加速器、同期加速器、同期回転加速器であってもよい。
ターゲットTは加速器11とビーム整形体20との間に設置され、加速器11は荷電粒子線Pを加速させる加速管111を有し、本実施例において、加速管11は荷電粒子線Pの方向に沿ってビーム整形体20に進入し、かつ順に反射体21および減速体22を通り抜けて、より良い中性子ビーム品質を得るように、ターゲットTは減速体22内に設置されかつ加速管111の端部に設置される。
S1、ベース層13上に液状のリチウム金属を注入して作用層14を形成し、蒸着またはスパッタリングなどで処理してもよく、リチウムとルテニウムとの間に非常に薄い接着層16を設けてもよく、接着層16の材料はCu、Al、MgまたはZnの少なくとも1つを含み、同様に蒸着またはスパッタリング等の処理を採用でき、ベース層と作用層との接着を向上させる。
S3、酸化防止層15を同時にHIP処理または他のプロセスによってベース層13を閉じて1つのキャビディを形成し、および/または作用層14を取り囲む。
上記ステップS1、S2、S3、S4は特定の順序がなく、例えば、最初に酸化防止層15とベース層13に対してHIP処理を行い、または他のプロセスによってベース層13を1つのキャビディに形成させ、続いて液状のリチウム金属を該キャビディ内に注入して作用層14を形成する。支持部材122も省略することができ、複数の管を溶接または他の方式によって順に接続して一体に固定すればよいことが理解されたい。各管上のベース層13、作用層14、酸化防止層15はそれぞれ成形し、続いて管状部材と支持部材122を位置決めして接続し、接続した後に各管上に形成されたベース層13、作用層14、酸化防止層15の全体が不連続であってもよく、隣接する管の間に接続部17を形成する必要があり、接続部17もベース層13、作用層14および酸化防止層15で構成され、ターゲット全体は複数の単独の作用部分に分割され、金属酸化防止層の発泡現象をさらに低減させ、このとき、S4における支持部材122と管状部材121との接続は取り外し可能な方式を採用してもよく、このようにしてターゲットTを部分的に交換することができ、ターゲットの耐用年数を延ばし、患者の治療コストを低減させる。各管上のベース層13、作用層14、酸化防止層15はまた全体成形してから管状部材に接続することができることを理解されたく、このようにして接続した後にターゲットTの作用層が全体的に連続であり、荷電粒子線PとターゲットTとの反応に役立ち、このとき、支持部材122と管状部材121はまた一体的に付加製造で製造することができ、加工、組み立ての難しさを低減させる。ベース層13、作用層14、酸化防止層15により形成された全体は、管の中心線に垂直な断面の形状は様々であってもよく、例えば、管状部材に接続されたベース層13、作用層14および抗酸化層15の側面の外面の輪郭と一致し、本実施例において円弧形状であり、ターゲットTと荷電粒子Pとの作用面積および放熱層12とベース層13との接触および熱伝導の面積を増加させる。各管上の作用層14は少なくとも管の外周の1/4を覆い、すなわち、円周方向に作用層と管の中心線との間の角度αは少なくとも45度である。
Claims (31)
- 中性子捕捉治療システムであって、前記中性子捕捉治療システムは、中性子発生装置およびビーム整形体を含み、前記中性子発生装置は、加速器およびターゲットを含み、前記加速器の加速によって発生した荷電粒子線は前記ターゲットと作用して中性子線を発生させ、前記ビーム整形体は、反射体、減速体、熱中性子吸収体、放射シールドおよびビーム出口を含み、前記減速体は、前記ターゲットから発生した中性子を熱外中性子エネルギー領域に減速させ、前記反射体は、熱外中性子ビームの強度を増加させるように、前記減速体を取り囲み、かつ偏向された中性子を前記減速体に戻させ、前記熱外中性子吸収体は、治療中に浅い正常組織への過剰な線量を避けるように熱中性子を吸収するために使用され、前記放射シールドは、漏れた中性子および光子を遮断して非照射領域の正常組織線量を低減させるように、前記ビーム出口を取り囲み、反射体の後部に設けられ、前記ターゲットは、作用層、ベース層および放熱層を含み、前記作用層は、荷電粒子線と作用して中性子線を発生させ、前記ベース層は、前記作用層を支持し、前記放熱層は、複数の管が並んで構成された管状部材を含むことを特徴とする、中性子捕捉治療システム。
- 前記中性子捕捉治療システムは、治療テーブルおよびコリメータをさらに含み、前記中性子発生装置が発生した中性子ビームは、前記ビーム整形体によって前記治療テーブル上の患者に照射され、放射シールド装置は、前記患者とビーム出口との間に設けられ、前記ビーム出口から出たビームが患者の正常組織への放射を遮断し、前記コリメータは、前記ビーム出口の後部に設けられて中性子線を集中させ、前記ビーム整形体内に第一、第二冷却管が設けられ、前記ターゲットは、冷却入口、冷却出口、および冷却入口と冷却出口との間に配置された冷却通路を有し、前記第一、第二冷却管の一端はそれぞれ前記ターゲットの冷却入口および冷却出口に接続され、他端は外部冷却源に接続され、前記管状部材の各管の内部が前記冷却通路の少なくとも一部を構成することを特徴とする、
請求項1に記載の中性子捕捉治療システム。 - 前記ターゲットは、前記ビーム整形体内に配置され、前記加速器は、荷電粒子線を加速させる加速管を有し、前記加速管は、荷電粒子線の方向に沿って前記ビーム整形体に進入し、かつ順に前記反射体および減速体を通り抜け、前記ターゲットは、前記減速体内に設けられ、かつ前記加速管の端部に位置し、前記第一、第二冷却管は、前記加速管と前記反射体および減速体との間に設けられることを特徴とする、
請求項2に記載の中性子捕捉治療システム。 - 粒子線発生装置用のターゲットであって、前記ターゲットは、作用層、ベース層および放熱層を含み、前記作用層は、荷電粒子線と作用して中性子線を発生させ、前記ベース層は、前記作用層を支持し、前記放熱層は、複数の管が並んで構成された管状部材を含むことを特徴とする、粒子線発生装置用のターゲット。
- 前記粒子線発生装置は中性子線発生装置であり、前記作用層の材料は、Liまたはその合金であり、前記作用層は、入射陽子ビームとの7Li(p、n)7Be核反応によって中性子を発生させ、または、前記作用層の材料は、Beまたは他の合金であり、前記作用層は、入射陽子ビームとの9Be(p、n)9B核反応によって中性子を発生させる、ことを特徴とする、
請求項4に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 前記ターゲットは、酸化防止層をさらに含み、前記酸化防止層の材料は、Al、Ti、Beおよびそれらの合金、またはステンレス鋼の少なくとも1つを含み、前記作用層とベース層との間に接着層が設けられ、前記接着層の材料は、Cu、Al、MgまたはZnの少なくとも1つを含み、前記放熱層は、熱伝導材料又は熱伝導性かつ発泡抑制可能な材料で製造され、前記ベース層は、発泡抑制の材料で製造され、発泡抑制の材料または熱伝導でも発泡抑制でもよい材料は、Fe、TaまたはVの少なくとも1つを含み、熱伝導材料は、Cu、Fe、Alのうちの少なくとも1つを含み、前記放熱層と前記ベース層は、HIPプロセスによって接続され、前記作用層と前記ベース層は、キャスティング、蒸着またはスパッタリングプロセスによって接続されることを特徴とする、
請求項4に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 前記管状部材は、同時に前記ベース層であり、前記管状部材の材料は、Taであり、前記作用層と前記管状部材は、蒸着またはスパッタリングプロセスによって接続されることを特徴とする、
請求項4に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 前記ベース層の材料は、Ta−W合金であり、前記Ta−W合金中のWの重量割合は、2.5%〜20%であり、前記陽子線のエネルギーは、1.881MeV〜10MeVであり、前記ベース層の厚さは、少なくとも50μmであることを特徴とする、
請求項4に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 前記管状部材の各管上の作用層は、少なくとも管の外周の1/4を覆い、円周方向に作用層と管の中心線との間の角度は、少なくとも45度であり、前記管状部材は、隣接する管の間に接続部が形成され、前記接続部は、ベース層、作用層および酸化防止層で構成されることを特徴とする、
請求項4〜7のいずれか1項に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 前記放熱層は、支持部材をさらに含み、前記支持部材の材料は、Cuであり、前記管状部材は、前記支持部材と溶接され、または脱着可能に接続され、または全体として付加製造で製造され、前記支持部材および/または管状部材は、冷却通路を有することを特徴とする、
請求項4〜7のいずれか1項に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 前記支持部材は、前記管状部材の両端に設けられた第一支持部および第二支持部を含み、前記第一支持部は、冷却入口および第一冷却通路を有し、前記第二支持部は、冷却出口および第二冷却通路を有し、冷却媒体は、前記冷却入口から前記第一冷却通路を介して前記管状部材の各管の内部に入り、続いて前記第二冷却通路を介して前記冷却出口から排出され、前記冷却媒体は、水であり、前記支持部材は、前記第一、第二支持部に接続された第三支持部をさらに含み、前記第三支持部は、前記管状部材の前記作用層に接続された片側に対向する向こう側に接触し、前記第三支持部は、冷却通路を有し、冷却媒体は、前記支持部材のみ、または、前記管状部材の各管の内部と支持部材の第三支持部の両方、または、管の内部と支持部材の第一、第二および第三支持部の両方を通過することを特徴とする、
請求項9に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 中性子捕捉治療システムであって、前記中性子捕捉治療システムは、中性子発生装置およびビーム整形体を含み、前記中性子発生装置は、加速器およびターゲットを含み、前記加速器の加速によって発生した荷電粒子線は、前記ターゲットと作用して中性子線を発生させ、前記ビーム整形体は、反射体、減速体、熱中性子吸収体、放射シールドおよびビーム出口を含み、前記減速体は、前記ターゲットから発生した中性子を熱外中性子エネルギー領域に減速させ、前記反射体は、熱外中性子ビームの強度を増加させるように、前記減速体を取り囲み、かつ偏向された中性子を前記減速体に戻させ、前記熱外中性子吸収体は、治療中に浅い正常組織への過剰な線量を避けるように熱中性子を吸収するために使用され、前記放射シールドは、漏れた中性子および光子を遮断して非照射領域の正常組織線量を低減させるように、前記ビーム出口を取り囲み、反射体の後部に設けられ、前記ターゲットは、冷却入口、冷却出口、および冷却入口と冷却出口との間に設けられた冷却通路を有し、前記冷却通路内に少なくとも1つの突起が設けられ、前記突起は冷却面を有することを特徴とする、
中性子捕捉治療システム。 - 粒子線発生装置用のターゲットであって、前記ターゲットは、作用層、ベース層および放熱層を含み、前記作用層は、前記粒子線を発生させるために使用され、前記ベース層は、前記作用層を支持し、前記放熱層は、冷却媒体を流通させるための冷却通路を有し、前記冷却通路内に少なくとも1つの突起が設けられ、前記突起は冷却面を有することを特徴とする、
粒子線発生装置用のターゲット。 - 前記粒子線発生装置は、中性子線発生装置であり、前記作用層の材料は、Liまたはその合金であり、前記作用層は、入射陽子ビームとの7Li(p、n)7Be核反応によって中性子を発生させ、または、前記作用層の材料は、Beまたは他の合金であり、前記作用層は、入射陽子ビームとの9Be(p、n)9B核反応によって中性子を発生させる、ことを特徴とする、
請求項13に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 前記突起は、冷却流路の内壁から冷却媒体の流れ方向に垂直または傾斜した方向へ突出し、前記突起は、前記冷却通路の内壁から冷却媒体の流れ方向に螺旋状または線状に延在し、または、冷却媒体の流れ方向に離間して分布されたリングまたはリングの一部であることを特徴とする、
請求項13に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 前記突起と前記冷却通路は一体的であって、または前記突起は単独で成形されて前記冷却通路内に取り付けられ、前記冷却面上にサブ突起が設けられることを特徴とする、
請求項13に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 前記突起の冷却媒体の流れ方向に垂直な方向における断面形状は、長方形、台形または三角形であり;異なる断面形状または大きさが異なり、冷却媒体の流れ方向にパルス状、鋸歯状または波状であることを特徴とする、
請求項15に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 冷却媒体の流れ方向に垂直な方向に、前記突起が冷却流路の内壁から延在する最大距離は、該延在方向において反対側の内壁まで延在する距離の半分未満であり、少なくとも2つの隣接する突起の形状および/または突出する長さが異なることを特徴とする、
請求項15に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 前記突起の少なくとも一部は、作用層またはベース層と接触する冷却通路の内壁に設けられることを特徴とする、
請求項15に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 前記冷却通路内に少なくとも1つの第二壁が配置されて前記冷却通路は少なくとも2つの独立したサブ通路に分割され、少なくとも2つの隣接するサブ通路の冷却媒体の流れ方向が異なることを特徴とする、
請求項13に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 前記放熱層は、複数の管が並んで構成された管状部材を含み、前記管の内部の少なくとも一部は、前記冷却通路を形成し、前記管は、付加製造で製造され、前記冷却通路の内壁は、円筒面であり、前記突起は、前記冷却通路の内壁から冷却媒体の流れ方向に垂直な方向に突出し、かつ、冷却媒体の流れ方向に直線状に延在する帯状部材であり、前記突起は、複数個であり、かつ、前記冷却通路の内壁に沿って均等に分配されることを特徴とする、
請求項13に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 中性子線発生装置用のターゲットであって、前記ターゲットは、作用層およびベース層を含み、前記作用層は、入射粒子線と作用して前記中性子線を発生させ、前記ベース層は、入射粒子線によって引き起こされる発泡を抑制でき、かつ、前記作用層を支持することができ、前記作用層は、第一作用層および第二作用層を含み、入射粒子線は、入射方向に沿って順に前記第一作用層および第二作用層を通り抜けることを特徴とする、
中性子線発生装置用のターゲット。 - 前記第一、第二作用層の材料は、いずれも前記入射粒子線と核反応を発生可能な材料であり、前記第一、第二作用層の材料は、異なることを特徴とする、
請求項22に記載の中性子線発生装置用のターゲット。 - 前記第一作用層の材料は、Beまたはその合金であり、前記第二作用層の材料は、Liまたはその合金であり、前記入射粒子線は、陽子線であり、前記第一、第二作用層は、それぞれ前記陽子線との9Be(p、n)9Bおよび7Li(p、n)7Be核反応によって中性子を発生し、前記陽子線のエネルギーは、2.5MeV〜5MeVであり、中性子収率は、7.31E−05n/プロトン〜5.61E−04n/プロトンであることを特徴とする、
請求項23に記載の中性子線発生装置用のターゲット。 - 前記第一作用層の厚さは、5μm〜25μmであり、前記第二作用層の厚さは、80μm〜240μmであることを特徴とする、
請求項22に記載の中性子線発生装置用のターゲット。 - 前記第二作用層は、キャスティング、蒸着またはスパッタリングプロセスによってベース層に接続され、前記第一作用層は、HIP処理によってベース層を封止して1つのキャビティを形成しおよび/または第二作用層を取り囲むことを特徴とする、
請求項22に記載の中性子線発生装置用のターゲット。 - 前記第二作用層とベース層との間に接着層が設けられ、前記接着層の材料は、Cu、Al、MgまたはZnの少なくとも1つを含むことを特徴とする、
請求項22に記載の中性子線発生装置用のターゲット。 - 前記ターゲットは、放熱層をさらに含み、前記放熱層は、冷却通路を含み、前記冷却通路は、付加製造によって製造されることを特徴とする
請求項22に記載の中性子線発生装置用のターゲット。 - 前記ベース層は、発泡抑制の材料で製造され、前記放熱層は、熱伝導材料または熱伝導性かつ発泡抑制可能な材料で製造され、発泡抑制の材料または熱伝導でも発泡抑制でもよい材料は、Fe、TaまたはVの少なくとも1つを含み、熱伝導材料は、Cu、Fe、Alのうちの少なくとも1つを含み、前記放熱層と前記ベース層は、HIPプロセスによって接続されることを特徴とする、
請求項28に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 前記放熱層およびベース層の少なくとも一部は、同じ材料であり、または、一体的であり、前記同じ材料はTaまたはTa−W合金であることを特徴とする、
請求項28に記載の粒子線発生装置用のターゲット。 - 中性子捕捉治療システムであって、中性子発生装置およびビーム整形体を含み、前記中性子発生装置は、加速器およびターゲットを含み、前記加速器の加速によって発生した荷電粒子線は、前記ターゲットと作用して中性子線を発生させ、前記ビーム整形体は、反射体、減速体、熱中性子吸収体、放射シールドおよびビーム出口を含み、前記減速体は、前記ターゲットから発生した中性子を熱外中性子エネルギー領域に減速させ、前記反射体は、熱外中性子ビームの強度を増加させるように、前記減速体を取り囲み、かつ偏向された中性子を前記減速体に戻させ、前記熱外中性子吸収体は、治療中に浅い正常組織への過剰な線量を避けるように熱中性子を吸収するために使用され、前記放射シールドは、漏れた中性子および光子を遮断して非照射領域の正常組織線量を低減させるように、前記ビーム出口を取り囲み、前記反射体の後部に設けられ、前記ターゲットが請求項22〜30のいずれか1項に記載のターゲットであることを特徴する、中性子捕捉治療システム。
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