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      • KCI등재후보

        시스템 개선을 통한 핵의학 검사실의 공간 선량률 감소방안

        문재승,신민용,안성철,유문곤,김수근,Moon, Jae-Seung,Shin, Min-Yong,Ahn, Seong-Cheol,Yoo, Mun-Gon,Kim, Su-Geun 한국의료질향상학회 2014 한국의료질향상학회지 Vol.20 No.1

        Objectives: This study aims at decreasing spatial dose rate through work improvement whilst spatial dose rate is the cause of increasing personal exposure dose which occurs in the process of handling radioisotope. Methods: From February 2013 until July 2013, divided into "before" and "after" the improvement, spatial dose rate in laboratory of nuclear medicine was measured in gamma image room, PET/CT-1 image room, and PET/CT-2 image room as its locations. The measurement time was 08:00, 12:00 and 17:00, and SPSS 21.0 USA was opted for its statistical analysis. Result: The spatial dose rate at distribution worktable, injection table, the entrance to the distribution room, and radioisotope storage box, which had showed high spatial dose rate, decreased by more than 43.7% a monthly average. The distribution worktable, that had showed the highest spatial dose rate in PET/CT-1 image room, dropped the rate to 42.3% as of July. The injection table and distribution worktable in the PET/CT-2 image room also showed the decline of spatial dose rate to 89% and 64.4%, respectively. Conclusion: By improving distribution process and introducing proper radiation shielding material, we were able to drop the spatial dose rate substantially at distribution worktable, injection table, and nuclide storage box. However, taking into account of steadily increasing amount of radioisotope used, strengthening radiation related regulations, and safe utilization of radioisotope, the process of system improvement needs to be maintained through continuous monitoring.

      • <sup>18</sup>F-FDG 자동분주기 사용에 따른 유용성 평가

        유문곤,문재승,김수근,신민용,안성철,이태훈,안승현,Yoo, Moon-Gon,Moon, Jae-Seung,Kim, Su-Geun,Shin, Min-Yong,Kim, Seung-Chul,Lee, Tea-hun,An, Sung-Hyeun 대한핵의학기술학회 2018 핵의학 기술 Vol.22 No.2

        $^{18}F-FDG$가 비방사능이 높을 때는 원하는 만큼의 방사능량을 분주하기 어려워 작업시간이 증가하여 분배하는 실내의 공간선량율 및 방사성 오염이 증가하고 있다. 따라서 수동분주 과정에서 환자에게 투여되는 실제 용량을 평가함과 동시에 자동분주기를 이용하여 환자에게 투여되는 실제 용량과의 차이를 비교 분석하여 자동분주기의 유용성에 대하여 알아보고자 한다. 2016년 7월부터 2016년 12월까지 $^{18}F-FDG$를 이용하여 작업종사자가 수동 분주하여 투여한 환자 846명과 2017년 7월 부터 2017년 12월까지 자동분주장치에서 분주된 $^{18}F-FDG$를 투여한 환자 906명을 대상으로 하였으며 환자 체중의 10%에 해당하는 권고용량을 기준으로 실제 투여량과 권고용량 대비 상대오차를 산출하여 두 그룹 간의 평균값을 비교 분석하였다. 수동분주과정에서 환자에게 투여된 용량은 권고용량 대비 평균 $35.41{\pm}27.79%$로 나타났고 자동분주과정에서는 권고 용량 대비 평균 $-2.15{\pm}3.99%$로 나타나 자동분주과정에서의 권고용량에 대한 상대오차가 월등히 작은 것으로 나타났다(p<0.05). 자동분주기에서 분주되는 동안 작업종사자가 직접 방사성 의약품을 만질 필요가 없으며 멀리 떨어져 다른 업무가 가능하므로 피폭을 받는 시간과 거리를 함께 감소시킬 수장점이 있었다. 향후 많은 의료기관에서 도입하여 사용할 경우 환자에게 투여되는 용량을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 작업 종사자들의 피폭선량 저감에 도움이 될 것으로 판단된다. Purpose $^{18}F-FDG$, which is commonly used in PET-CT examinations, is low in capacity and it is difficult to keep the amount of radioactivity busy when the specific activity is high, increasing the amount of space dose and radioactive contamination in the distribution room. Therefore, while evaluating the actual dose administered to patients during the manual dispense process, the medical institution intends to assess the usefulness of the auto dispenser by comparing the differences from the actual dose administered to the patient using the new automatic dispense. Materials and Methods From July 2016 to December 2016, 846 patients were manually administered by workers using $^{18}F-FDG$ and $^{18}F-FDG$ 906 patients were using auto dispenser from July 2017 to December 2017. Results Capacity administered to patients during the manual dispense averaged $35.41{\pm}27.79%$ compared to the recommended dose, and the auto dispenser process showed a small difference of $-2.15{\pm}3.99%$ compared to the recommended dose(p<0.05). Conclusion Working people did not have to touch radioactive medicines directly while they were busy in the auto dispenser, and because of the availability of other tasks far away, the time and distance to receive the exposure were also advantageous. It is believed that future use by many medical institutions will not only reduce the dose to patients but also help reduce the exposure dose to workers.

      • 아연 드로스로부터 건·습식 공정을 통한 고순도 산화아연 회수

        왕제필 ( Jei-pil Wang ),김성호 ( Sung-ho Kim ),신민용 ( Min-yong Shin ),이동헌 ( Dong-hun Lee ),이병우 ( Byung-woo Lee ) 한국폐기물자원순환학회(구 한국폐기물학회) 2020 한국폐기물자원순환학회 춘계학술발표논문집 Vol.2020 No.-

        아연 드로스는 아연 잉곳 제조 시 용탕의 최상부가 외부의 공기와 접촉하여 생성되는 산화물 층으로써 매년국내에서 6,300 ton이상 발생되고 있다. 하지만, 처리 기술의 부재로 인해 단순 판매 및 폐기물업체를 통해 폐기를 하고 있는 실정이다. 본 연구에서는 주조 공정 중 전기로를 이용한 용해 공정에서 발생하여 집진기를 통해 포집되는 아연 드로스를 건/습식 융합 공정을 통하여 나노급 산화아연 분말을 제조하였다. 나노사이즈 산화아연분말을 회수하는 공정은 주철용해분진과 코크스와 혼합하여 Zn을 회수하는 건식증류, HNO<sub>3</sub>을 첨가를 통한 Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>의 선택적 침출, NH<sub>3</sub>중화를 통한 나노 산화아연 분말 회수로 이루어져 있다. 건식증류 공정은 주철용 해분진 : 코크스 = 1 : 1 무게비로 700℃에서 1시간 유지하였다. 그 후 증착된 Zn을 회수하여 Zn와 농도 30% HNO<sub>3</sub>을 1 : 6 몰비로 상온에서 유지하였으며, 이 후 농도 28% NH<sub>3</sub>를 투입하여 중화 및 건조하여 순수한 ZnO를 회수하였다. 위와 같은 공정을 통해 최종적으로 순도 99.99%, 평균입도 150nm, 판상형의 ZnO 나노분말을 제조하였다.

      • 사용 후 LFP(LiFePO<sub>4</sub>)로부터 탄산리튬 제조 연구

        왕제필 ( Jei-pil Wang ),김재흥 ( Jae-heung Kim ),고민석 ( Min-seok Go ),신민용 ( Min-yong Shin ),이동헌 ( Dong-hun Lee ) 한국폐기물자원순환학회(구 한국폐기물학회) 2021 한국폐기물자원순환학회 춘계학술발표논문집 Vol.2021 No.-

        본 연구에서는 LFP(LiFePO<sub>4</sub>)로부터 탄산리튬을 회수하기 위해 황산 침출 후 CO<sub>2</sub> 열반응을 통해 탄산리튬을 제조하였다. LFP 10g을 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 50ml에 장입하여 60분간 반응시켰다. 이때 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>의 농도는 0.5, 1, 2M로 변화시켜 실험을 진행하였다. 반응이 끝난 용액은 감압여과를 실시하였으며 여과 후 용액은 400℃에서 3시간 건조하였다. 건조가 끝난 산물은 활성탄과 1:1 비율로 혼합하여 900℃, CO<sub>2(g)</sub> 300cc/min에서 3시간 반응하였다. 반응 후 산물은 증류수와 1:30의 고액비로 수침출 및 감압여과를 진행하여 탄산리튬 용액과 불순물을 분리하였다. 회수한 탄산리튬 용액은 200℃에서 24시간 건조하여 탄산리튬 분말을 제조하였다. 탄산리튬 분말은 XRD 및 ICP 분석을 실시하였다.

      • KCI등재

        연속법에 의한 판구조 고유진동수의 민감도 해석

        이재환(Jae-Hwan Lee),장강석(Kang-Suck Jang),신민용(Min-Yong Shin) 한국해양공학회 1997 韓國海洋工學會誌 Vol.11 No.1

        In this paper, design sensitivity of plate natural frequency is computed for thickness design variables. Once the variational equation is derived from Lagrange equation using the virtual displacement, governing energy bilinear form is obtained and sensitivity equation is formulated through the first variation. Natural frequency is obtained using the commercial FEM code and the accuracy of sensitivity is verified by finite difference. The accuracy of natural frequency and sensitivity improves for the fine mesh model.

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