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(左):エドゥアルド・カストリロによる核科学の人間的発展の記念碑(右):クレセンシアーノ・デ・カストロが設計したフィリピン研究用原子炉 1 | |
| 研究所概要 | |
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| 形成された | 1958年6月13日 |
| 先行研究所 |
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| 管轄 | フィリピン |
| 本部 | コモンウェルス アベニュー、ディリマン、ケソン シティ 14°39′40.36″N 121°3′20.52″E / 14.6612111°N 121.0557000°E / 14.6612111; 121.0557000 |
| 年間予算 | 3億5,339万ペソ(2021年)[1] |
| 研究所幹部 |
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| 親部門 | 科学技術学部 |
| 親研究所 | 研究開発研究所 |
| Webサイト | 出典: |
フィリピン原子力研究所(PNRI)は、科学技術省の管轄 下にある政府機関であり、原子力の平和利用に関する研究開発活動の実施、当該利用に関する規制の制定、放射線作業員および一般市民の健康と安全を守るための当該規制の施行を任務としています。
機能
フィリピン原子力研究所 (PNRI) は、フィリピンにおける原子力科学技術の安全かつ平和的な応用を規制する権限を持つ政府機関です。
1987年の大統領令128号[2]に基づき、 PNRIは以下の機能を果たすことが義務付けられている。
- 放射線および原子力技術、材料、プロセスの応用に関する研究開発を実施します。
- 技術普及や研修サービスを含む、研究成果のエンドユーザーへの移転を実施します。
- 原子力研究炉およびその他の放射線施設の運用と保守を行います。
- 核放射性物質の製造、移転、利用に関する活動の許可および規制。
構造
1987 年の大統領命令 128 条に基づき、PNRI は副所長の補佐を受けた所長によって運営されています。研究所は 4 つの技術部門と 1 つの管理/財務部門で構成されています。
5 つの部門は、それぞれ研究所に研究、原子力関連、政策立案、予算支援、技術開発のサービスを提供しています。
PNRI組織は合計263の常勤職員で構成されています。[3]
歴史
1958年、共和国法第2067号[4](1958年科学法としても知られる)に基づいてフィリピン原子力委員会(PAEC)が設立された。1960年代初頭、PAECはフィリピン初の原子炉であるフィリピン研究用原子炉1号を建設した。1968年原子力規制および責任法[5]はPAECの規制機能と権限を確立し、1974年12月13日には大統領令第606号[6]によりPAECは独立した自治機関として設立された。3年後の1977年10月6日の大統領令第1206号[7]によりエネルギー省(MOE)が設立された。フィリピン原子力委員会は、1980年8月15日の大統領令第613号[8]に基づいて環境省から大統領府に移管され、1981年7月2日の行政命令第708号[9]に基づいて首相府に再度移管された。1984年には、行政命令第784号に基づいてフィリピン原子力委員会は科学技術省の行政行政の中に置かれた。 [10]フィリピン原子力委員会は1987年にフィリピン原子力研究所(PNRI)となった。
1995年、ギマラスで不妊昆虫技術(SIT)の試験が成功しました。[11]翌年、科学技術長官ウィリアム・G・パドリーナが国際原子力機関(IAEA)第40回総会の議長を務めました。 [12] 1997年の放射能発見100周年を記念して、第2回フィリピン原子力会議がマニラで開催されました。[13]
21世紀初頭、PNRIの放射線緊急事態準備および対応計画は2000年に承認されました。2001年には、聖ルーク医療センターで最初の陽電子放出断層撮影(PET)がPNRIによって認可されました。2001年から2005年の間に、火傷や傷用のポリビニルピロリドンカラギーナンハイドロゲル包帯がPNRIによって開発されたほか、[14]観賞用植物の突然変異体であるカムニング矮性突然変異体(ムラヤ「イバラサントス」)、ドラセナ「マレア」、コルジリネ「メディナ」が開発されました。 [15] 2005年、PNRIはIAEAから有害藻類ブルームの研究協力センターに指定されました。[16]翌年、フィリピン原子力研究所のフィリピン研究炉は、IAEAの研究炉廃止措置実証プロジェクト(R2D2P)に基づく廃止措置プロセス技術を実証するための訓練プラットフォームとして選ばれました。[17]第9回アジア原子力協力フォーラム閣僚級会合は、フィリピン原子力研究所の創立50周年と同じ2008年にフィリピンで開催されました[18] 。 [19]
フィリピンは2010年にIAEAの水利用強化プロジェクト(IWAVE)のパイロット国3か国のうちの1つに指名された。 [20]国家核セキュリティ計画とIAEA INSSPもこの時期に運用を開始した。[21] 2011年、加盟国は海洋環境への災害の影響を調査するためRCA地域プロジェクトに参加した。データはアジア太平洋海洋放射能データベース(ASPAMARD)にまとめられ、フィリピンがPNRIを通じて管理していた。[22]これは福島第一原子力発電所の災害を受けて作成された。2012年にはテクネチウム99m生成施設が稼働を開始した。2013年には、フィリピンがIAEAおよび南アフリカ原子力協力(NESCA)と共同で作業した際に、使用済み高放射性放射性線源(SHARS)の処理と保管に注目が集まった。[23] 2014年にPNRI電子ビーム施設が開設され、PNRIはオーストリア・ウィーンで開催された第58回IAEA総会でフィリピンの原子力科学技術の応用に関する初の完全な展示を行うことができました。[24]
主な活動
施設と研究室


- フィリピン研究炉1号
- コバルト60多目的照射施設
- 電子線照射施設
- テクネチウム99m生成施設
- 同位体比質量分析研究室
- 放射性廃棄物管理施設
- 二次標準線量測定研究所
原子力研究部門
- 農業研究課
この部門には、重要な作物の突然変異育種の改良を目的とした植物突然変異育種施設が含まれます。突然変異体を元の植物と比較するためのデータが収集されます。また、無性生殖や種子の発芽前テストの手順も実行されます。
植物組織培養研究室は、組織増殖のための突然変異誘発プロジェクトを支援します。
土壌科学および植物栄養研究所は、同位体トレーサーと核技術を使用して、土壌、水、および作物管理パッケージの技術を研究開発します。目標は、持続可能な作物生産のために天然資源を保護しながら、農業の生産性を高めることです。
- 応用物理学研究部門
PNRI には、ガンマ線の吸収と再放射を利用して原子核の構造を研究するメスバウアー効果分光法 (MES) システムがあります。他の 2 つのシステムは、X 線蛍光分光法 (XRF) と X 線蛍光回折法 (XRD) です。XRF は、材料の組成を決定するために使用される非破壊分析技術です。一方、分析技術である XRD は、結晶材料の相識別に使用され、単位格子の寸法に関する情報を提供します。これは、鉱物や無機化合物などの未知の結晶材料の識別に広く使用されています。
- バイオメディカル研究部門
細胞遺伝学研究室では、血液サンプルの分析を通じて、電離放射線にさらされた作業員や研究者の偶発的(または職業的)被ばくを監視および計算する施設です。微生物サービス研究所では、医療機器のバイオバーデンおよび無菌性試験を実施しています。
- 化学研究部門
放射線架橋研究室では、1 つ以上のポリマーとの共有結合を行い、架橋生成物の結果として改善された機械的および機能的特性を付与します。次は放射線分解研究室です。この施設では、ゲル浸透クロマトグラフィーによって分解生成物を分析し、接線流濾過によって異なる分子量の分画を分離します。もう 1 つの施設は、放射線誘導グラフト重合研究室です。この施設では、材料の化学的および物理的特性を変更する方法としてグラフト重合を専門としています。グラフト化の活性部位を作成するために、電子ビームとガンマ線照射が利用されます。
定量測定では、放射能測定研究所は、アルファ、ベータ、ガンマの分光測定法を識別および定量化する検出器を使用して、土壌侵食研究および赤潮毒素の毒性試験における低レベル放射能を測定します。
もう 1 つは放射性分析研究所で、赤潮の毒性を測定する方法である放射性受容体結合分析 (RBA) を確立しました。化学研究部門の最後の研究所は放射年代測定研究所です。この施設は、特定の地域の汚染の歴史と、沿岸地域、湖、川、ダムの堆積速度とプロセスの両方を研究するために使用される堆積物の年代測定研究所です。
- 保健物理研究部門
環境モニタリング研究所には、フィリピン各地のさまざまな環境サンプルから収集された低レベル放射能を測定するために使用される核機器が保管されています。ここに保管されている機器の中には、ガンマ線分光法やX線分光法に特に使用される半導体検出器の一種である同軸高純度ゲルマニウム(HPGe)検出器があります。
放射性物質の広範囲な拡散につながる緊急事態が発生した場合には、全国の放射線レベルのデータをリアルタイムで提供する オンライン環境放射線監視システムが稼働します。
- 核物質研究部門
核物質研究施設では、ガンマ線分光計を使用して、特定の濃度または場所で見つかった粒子を観察します。
原子力サービス部門
- 照射サービス課
最初の施設は電子線照射施設です。電子線による照射により、食品や医療機器の殺菌、電線や半導体などの電気部品の精製に使用されます。電子線はガンマ線よりも速く放射線を放出します。平均的なガンマ線は対象物を照射するのに数時間かかりますが、電子線は数秒しかかかりません。次の施設は Gammacell-220 で、対象物の小さなサンプルを照射したり、線量計を調整したりするために使用されます。最後の施設は多目的照射施設です。これは多目的ガンマ線照射装置であり、有害細菌の除去、農業の改善、機器の殺菌など、さまざまな用途に使用できます。
- 同位体技術セクション
テクネチウム99m(Tc-99m)生成施設は、放射性医薬品の製造に必要な放射性同位元素であるテクネチウム99m(Tc-99m)を国内で生産します。この同位元素を国内で生産することで、フィリピンでより安価に、より大量に販売できるようになります。
- 核分析技術応用部門
同位体質量分析施設(IRMS)は、水などの物質を分析し、その物質に含まれる安定同位体を記録します。このセクションの下にあるもう1つの施設は、核分析技術研究所で、核および核関連技術を中心としたテーマの研究開発を担当しています。
サービス
PNRI は、専門家と PNRI 従業員向けに原子力エネルギーに関連するさまざまなサービスを提供しています。
照射サービスでは、食品照射、医薬品の滅菌、研究目的で提供されています。
PNRI では、以下の放射線防護サービスも提供しています。
- 人員線量測定- 施設の放射線防護プログラムの一環として、職場で放射線にさらされる作業員が安全限度内であることを確認するのに役立ちます。
- 校正サービス- PNRI は、二次標準および線量測定研究所 (SSDL) を通じて、電離放射線の国家標準を確立しています。これは、全国の放射線源が標準化され、適切に維持管理され、放射線機器が正確に校正されることを保証するためです。
- 放射性廃棄物管理サービス- このサービスは、使用済みまたは未使用の放射性廃棄物の正確かつ適切な処分および/または段階を確保するためのものです。
- 放射線管理- 職場や施設が放射線安全基準に準拠するために、PNRI では漏れ検査や職場監視サービスも提供しています。
核分析技術アプリケーション (NATA) サービスは、核技術の使用状況を分析するために放射能測定と元素測定を提供します。
放射線学的安心のための細胞遺伝学的分析は、血液サンプルを通じてガンマ線に被曝したクライアントの事故による被曝または職業上の被曝を監視または計算するためのものです。
微生物学的試験では、放射線滅菌の線量を確立するために ISO 11137.2 を使用して医療機器のバイオバーデンおよび無菌性試験が提供されます。
このスキャン技術はガンマ線カラムスキャン技術と呼ばれ、ガンマ線カラムスキャン技術を利用した検査と調査を通じて産業を支援するサービスです。
放射分析/ガンマ線分光法では、ガンマ線分光計は地質図作成、放射性鉱物探査、熱水変質検出、放射性元素および化学元素による汚染研究、表面構造の不連続性検出に使用されます。
原子力情報サービスは、原子力科学技術に関する情報を一般大衆に広めています。
PNRI のエンジニアリング サービスでは、機器の修理診断、コバルト 60 遠隔治療機器の廃止、放射性廃棄物の管理を提供しています。
原子力輸送規制に関しては、[25]認証された当事者が原子力輸送規制に従うこと、および国内および海外での原子力輸送証明書の発行を確実にします。
PNRI は、原子力研修コース (NTC) を通じて、さまざまな機関、企業、産業、団体、学界、一般向けに研修を実施しています。これには、原子力科学技術、放射線安全、非破壊検査技術の分野での研修コースの提供が含まれます。
- 放射線安全講習
- 技術普及コース(TDC)
- 日本原子力研究開発機構(JAEA)との連携による特別講座
さらに、彼らは職場でのトレーニング機会を提供しており、原子力装置を使用したい学生や技術者、PNRI の研究者と協力したい人には、さまざまな部門が要求に応じてトレーニングの機会を提供しています。
最後に、非破壊検査トレーニング (NDT) コースは、さまざまな原子力関連コースを実践する機会です。これらは通常、原子力科学に関する詳細な知識を習得したい人を対象としています。
研究開発プロジェクト
食料と農業
PNRIは突然変異育種による作物生産の実験を行っている。これは、植物育種家がさまざまな技術と、放射線や化学物質などの突然変異原を使用して、作物の個々の収穫量を向上させ、作物の新しい品種を開発するものである。放射線は、照射された植栽材料に遺伝的変化、つまり突然変異を引き起こす可能性がある。[26]もう1つの開発は、カラギーナンPGPを植物栄養補助食品として利用するもので、カラギーナンPGPなどの天然ポリマーの放射線誘発分解が行われ、オリゴ糖(植物栄養補助食品として機能する天然の生物活性剤)が生成される。もう1つの技術は放射線処理であり、ガンマ線または電子ビームのいずれかによる電離放射線への材料の曝露を伴う。[27]
PNRIは「食品の安全性と品質のための放射線照射」も実施している。食品の放射線照射は、特定の食品や農産物の保存期間を延ばし、逆効果の細菌や微生物を破壊し、米やトウモロコシなどの穀物を殺菌することができる。[28] 「安定同位体技術を用いた精密農業法」は、主にN 15とC 13同位体と土壌水分中性子プローブに基づく分析を使用して、土壌検査値を改善し、肥料の推奨を提供するために行われている。[29]
PNRIは、フィリピンにおける害虫駆除を、規制や根絶を通じて支援しています。これは、日本の久米島や沖縄県で害虫に対して行われた同様の実験をモデルにしています。規制や根絶は、ミバエなどの害虫を収集し、ガンマ線を照射して不妊化することで行われます。不妊化した害虫はその後、自然界に放たれ、繁殖を防ぐのに役立ちます。[30]
人間の健康と医療
PNRIは、ポリビニルピロリドンカラギーナン包帯を開発した。これは、厚さ3~4mmで90%以上の水分を含むシート状の完全に永久的なゲルで、火傷、傷、床ずれの治療に使用される。これは、水溶性ポリマーであるポリビニルピロリドンと海藻多糖類であるカラギーナンから作られ、放射線処理によって架橋結合を起こし、製品を最終形態に滅菌する。[31]放射線処理のプロセスを通じて、滲出性火傷や傷のための放射線滅菌ハニーアルギン酸創傷包帯も開発された。これは地元のハチミツとアルギン酸ナトリウムから作られている。[32]
環境保護と管理
PNRIは、同位体ベースの技術、分析核技術、および赤潮毒素分析の核分析や鉛210年代測定法などの藻類ブルーム研究における核ベースの技術を通じて、大気汚染、藻類ブルーム、水資源管理の問題に対処するために核技術を利用しています。[33] PNRIはまた、公衆保護と安全のための放射線監視プログラムの一環として、2011年の福島第一原子力発電所事故後の環境放射能測定を実施しました。PNRIは、原子力発電所事故の指標である人為的放射性核種の土壌、堆積物、海水分析を通じて、事故による放射性放出の環境影響と人間の健康への潜在的な影響を評価することを目指しています。[34]
ハイテク素材の応用
1990年代、PNRIは以前の地質化学調査と研究を通じてパラワン島北西部の希土類元素(REE)鉱床を特定しました。戦略的鉱物と見なされているREEは、電子機器の製造や再生可能エネルギー産業を支える元素です。2013年から2016年にかけて、PNRIは、有望な場所を特定して詳細な評価を推奨するために、検証河川堆積物と放射分析を組み合わせた調査を実施しました。収集されたサンプルは、X線蛍光(XRF)を使用してREEとトリウムを分析し、蛍光定量法を使用してウランを測定し、経済的価値のある他の微量元素については原子吸光分光法を使用しました。[35]
参照
注記
- ^ https://www.dbm.gov.ph/wp-content/uploads/GAA/GAA2021/TechGAA2021/DOST/N.pdf [ベア URL PDF ]
- ^ 大統領令128号、1987年。第3条。
- ^ PNRI SPMS、2ページ。
- ^ RA 2067、1958年。第16条。
- ^ RA 5207、1968年。第2条。
- ^ PD606、1974年。
- ^ PD 1206、1977年。第2節。
- ^ EO 613、1980年。第1条。
- ^ 大統領令708号、1981年。第16条。
- ^ 大統領令784号、1984年。第8条。
- ^ マノト、E. 他、1996年。
- ^ APEC 2014 プログラムと講演者プロフィール
- ^ PNRI 年次報告書 1997
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- ^ カスタニェダとソンブリト、2008年。
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参考文献
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外部リンク
- フィリピン原子力研究所
