Способ формирования наноструктурированного биоинертного покрытия на титановых имплантатах

Изобретение относится к области медицинской техники, а именно к технологии формирования биоинертных наноструктурированных оксидных покрытий на внутрикостных частях титановых имплантатов. Способ включает воздушно-абразивную обработку, травление в растворе кислот и газотермическое оксидирование. Воздушно-абразивную обработку проводят порошком электрокорунда дисперсностью 100-200 мкм при давлении воздушной среды 0,2-0,3 МПа. Травление имплантата осуществляют в водном растворе HF (5-8 мас.%) + HNO3 (15-19 мас.%) в течение 0,1-02 минут. Газотермическое оксидирование проводят путем индукционного нагрева в воздушной атмосфере до температуры 800-900°C при частоте тока на индукторе 90±10 кГц и потребляемой удельной электрической мощности 0,2-0,4 Вт/кг. Затем имплантат выдерживают в течение 0,5-2 минут и охлаждают на воздухе. Обеспечивается формирование на поверхности титановых имплантатов оксидного покрытия толщиной 3-10 мкм, состоящего из оксидных кристаллов размером до 70±10 нм, с помощью высокопроизводительного и ресурсосберегающего способа. 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 пр.

 

Изобретение относится к области медицинской техники, а именно к технологии формирования биоинертных наноструктурированных оксидных покрытий на внутрикостных частях титановых имплантатов.

Считается, что взаимодействие материала поверхности имплантата и костной ткани происходит на нанометровом уровне минерализованных коллагеновых фибрилл [N. Wang, Н. Li, W. Lii, J. Li, J. Wang, Z. Zhang, et al., Effects of TiO2 nanotubes with different diameters on gene expression and osseointegration of implants in minipigs, Biomaterials 32 (2011) 6900-6911; Mendonca G. et al. Advancing dental implant surface technology-from micron-to nanotopography // Biomaterials. - 2008. - T. 29. - №. 28. - C. 3822-3835].

В настоящее время для формирования на титановых внутрикостных имплантатах гетерогенной поверхности, характеризуемой наличием микро- и наноразмерных структурных элементов, используются следующие технологические процессы: обработка концентрированными потоками энергии, газотермическое напыление, электрохимическое и газотермическое оксидирование. Известные способы формирования на титане микро- и наноструктурированной поверхности характеризуются значительной продолжительностью процесса, его технологической сложностью или токсичностью используемых веществ, что способствует поиску новых путей решения имеющейся проблемы.

Известен способ упрочнения металлических изделий с получением наноструктурированных поверхностных слоев [патент RU на изобретение №2527511 / Я.А. Четокин, Д.В. Пугашкин // Способ упрочнения металлических изделий с получением наноструктурированных поверхностных слоев. - 2014]. Формирование наноразмерного поверхностного покрытия осуществляют путем обработки поверхности металлических изделий легирующим сплавом, используемым в мелкодисперсной порошкообразной форме. Затем на подготовленные участки поверхности воздействуют лазерным излучением, производимым сфокусированным оптическим тепловым лучом высокоэнергетического квантового генератора, перемещая лазерный луч с шагом в 25 микрон. После этого проводят охлаждение поверхности обрабатываемой детали струей сжатого воздуха температурой 20°C под давлением 8 кПа. При охлаждении происходит кристаллизация легирующего сплава на металлической поверхности изделия.

Основным недостатком способа является технологическая сложность равномерной обработки поверхности.

Известен также способ получения наноструктурированного покрытия в процессе газотермического напыления [патент RU на изобретение №2542218 / Л.Ю. Боташев, Н.У. Бисилов, Р.С. Малсугенов // Способ получения наноструктурированного покрытия. - 2015]. В камере сгорания распылителя формируют высокотемпературный газовый поток путем сжигания топлива в окислителе. В камеру сгорания подачу исходного материала осуществляют в виде порошка. Длину камеры выбирают из условия обеспечения испарения порошкового материала путем воздействия высокотемпературным газовым потоком. Полученный газовый поток после выхода из камеры сгорания ускоряют в сопле и охлаждают с образованием наночастиц, причем используют сопло, длину которого выбирают из условия охлаждения газового потока до температуры ниже температуры плавления исходного материала. Охлаждение газового потока осуществляют путем смешения с холодным потоком инертного газа.

Основным недостатком способа является технологическая сложность процесса газотермического напыления.

Известен также способ получения биосовместимого покрытия на имплантатах из титана и его сплавов [патент RU на изобретение №2322267 / И.В. Родионов, К.Г. Бутовской, О.В. Бейдик, Ю.В. Серянов // Способ получения биосовместимого покрытия на имплантатах из титана и его сплавов. - 2008], позволяющий формировать на поверхности имплантируемых конструкций пористые металлооксидные слои. Согласно способу процесс оксидирования титана и его сплавов проводят при температуре 600-1000°C в течение 1,5-2 ч в газовой среде, подаваемой под давлением 1,2-1,3 атм и состоящей из смеси инертного (аргона, неона, гелия) и окисляющего (кислорода, диоксида углерода) газов при следующем соотношении компонентов: 60-70% и 40-60% соответственно.

Основными недостатками способа являются технологическая сложность и большая продолжительность процесса оксидирования.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ создания наноструктурной биоинертной пористой поверхности на титановых имплантатах [патент RU на изобретение №2469744 / Ф.М. Абдуллаев // Способ создания наноструктурной биоинертной пористой поверхности на титановых имплантатах. - 2012], позволяющий получить пористую наноструктурированную оксидную пленку толщиной 1-10 мкм, состоящую из открытых нанотрубок оксидов титана с размерами пор 40-140 нм. Осуществляют последовательную обработку поверхности имплантата методами пескоструйной обработки, травления в растворе кислот HF (2-3 мас. %) или HF (2-3 мас. %) + HNO3 (5-30 мас. %), или HNO3 + HCl (10-30 мас. %), обжиг-дегазацию в вакууме при температуре 300-770°C, предварительное анодирование (электрохимического оксидирования) при напряжении 30-90 В, удаление оксидной пленки травлением в растворе HF (2-20 мас. %) или HF (2-3 мас. %) + HNO3 (5-30 мас. %), однофазное или двухфазное анодирование постоянным или импульсным (0,5 Гц) током в 5-20% водном растворе щавелевой кислоты при формирующем напряжении 25-130 В и обжиг в печи для структурирования кристаллов и удаления жидкости из пор поверхности при температуре 300-550°C.

Основным недостатком способа являются длительность процесса, обусловленная необходимостью проведения вакуумного обжига-дегазации, предварительного электрохимического оксидирования и удаления оксидной пленкой травлением, а также обжига в печи для структурирования кристаллов и удаления жидкости из пор поверхности.

Задачей изобретения является создание технологически простого и высокопроизводительного и ресурсосберегающего способа формирования наноструктурированного биоинертного покрытия на титановых имплантатах.

Поставленная задача решается тем, что в способе формирования наноструктурированного биоинертного покрытия на титановых имплантатах, включающем воздушно-абразивную обработку, травление в растворе кислот и газотермическое оксидирование, после воздушно-абразивной обработки и травления проводят процесс оксидирования путем индукционного нагрева в воздушной атмосфере до температуры 800-900°C при частоте тока на индукторе 90±10 кГц и потребляемой удельной электрической мощности 0,2-0,4 Вт/кг, затем выдерживают в течение 0,5-2 минут и охлаждают на воздухе. Заявляется также изобретение, в котором наряду с вышеописанными признаками воздушно-абразивную обработку проводят порошком электрокорунда дисперсностью 100-200 мкм при давлении воздушной среды 0,2-0,3 МПа.

Кроме того, заявляется также способ, в котором наряду с вышеописанными признаками травление имплантата осуществляют в водном растворе HF (5-8 мас. %) + HNO3 (15-19 мас. %) в течение 0,1-0,2 минут.

Техническим результатом является формирование на поверхности титановых имплантатов оксидного покрытия толщиной 3-10 мкм, состоящего из оксидных кристаллов размеров до 70±10 нм, с помощью высокопроизводительного и ресурсосберегающего способа.

Изобретение поясняется фигурами, на которых представлены: процесс газотермического оксидирования (Фиг. 1), микро- и наноразмерная морфология поверхности формируемого оксидного покрытия (Фиг. 2а и 2б соответственно), а также морфология структуры поверхности оксидного покрытия (Фиг. 3а и 3б) и образцов технически чистого титана (Фиг. 3в и 3г) после испытаний in vitro в течение 7 суток.

На Фиг. 1 позициями 1-5 обозначены:

1 - имплантат;

2 - керамическая камера оксидирования;

3 - водоохлаждаемый индуктор;

4 - источник питания;

5 - оксидное покрытие.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

Титановый имплантат подвергают воздушно-абразивной обработке порошком электрокорунда дисперсностью 100-200 мкм при давлении воздушной среды 0,2-0,3 МПа. Затем поверхность очищают от технологических загрязнений и подвергают травлению в водном растворе кислот HF (5-8 мас. %) + HNO3 (15-19 мас. %) в течение 0,1-0,2 минут. После этого имплантат промывают в дистиллированной воде и сушат на воздухе. Имплантат 1 помещают в керамическую камеру оксидирования 2 (повторяющую форму изделия), на внешней поверхности которой размещен водоохлаждаемый индуктор 3, подключенный к источнику питания 4 (Фиг. 1). После чего имплантат 1 подвергается индукционному нагреву при частоте тока на индукторе 90±10 кГц и удельной потребляемой электрической мощности 0,2-0,4 Вт/кг до температуры 800-900°C, последующей выдержке в течение 0,5-2 минут, последующему охлаждению на воздухе (Фиг. 1). В результате на поверхности изделия образуется оксидное покрытие 5 (Фиг. 1).

Технологические режимы воздушно-абразивной обработки, травления и газотермического оксидирования были определены путем проведения исследований методом растровой электронной микроскопии. Приведенные пределы значений технологических режимов воздушно-абразивной обработки обеспечивают формирование заданного микрорельефа поверхности имплантата.

Приведенные пределы значений технологических режимов газотермического оксидирования обеспечивают формирование на титане оксидного покрытия толщиной 3-10 мкм, состоящего из оксидных кристаллов размером до 70±10 нм.

При подаче на индуктор тока частотой менее 80 кГц снижается электрический коэффициент полезного действия устройства индукционного нагрева и самого процесса обработки. При подаче на индуктор тока частотой более 100 кГц не происходит улучшения эффективности процесса обработки и наблюдается снижение коэффициента мощности.

Предельные значения потребляемой удельной электрической мощности (0,2-0,4 Вт/кг) обусловлены тем, что при величине удельной электрической мощности менее 0,2 Вт/кг будет затруднен нагрев малогабаритных титановых изделий до заданной температуры из-за потерь на излучение. При величине удельной электрической мощности более 0,4 Вт/кг увеличивается вероятность перегрева титана и, как следствие, появление трещин поверхностного слоя.

При значениях температуры нагрева менее 800°C и продолжительности процесса газотермического оксидирования менее 0,5 минут образуется оксидное покрытие, не обладающее наноструктурированной морфологией поверхности. При значениях температуры нагрева более 900°C и продолжительности термообработки более 2 минут на поверхности титана образуются оксидные покрытия, обладающие низкими значениями адгезионно-когезионной прочности.

Примеры выполнения способа.

Пример 1. Стоматологический цилиндрический имплантат с диаметром 3,7 мм и длиной 10 мм, изготовленный из технического титана марки ВТ1-00, подвергают воздушно-абразивной обработке порошком электрокорунда дисперсностью 100-200 мкм при давлении воздушной среды 0,2 МПа. Затем изделие очищают от технологических загрязнений путем ультразвуковой очистки в водном 4-6% растворе поверхностно-активных веществ (например, Сульфонол-П). Промывают в дистиллированной воде с последующей сушкой на воздухе. Затем имплантат подвергают травлению в водном растворе кислот HF (5 мac.%) + HNO3 (1 мас. %) в течение 0,1 минуты и промывают дистиллированной водой с последующей сушкой на воздухе. После чего имплантат размещают в кварцевой камере оксидирования с внутренним диаметром 5 мм и длиной 20 мм. Затем имплантат подвергают индукционному нагреву до температуры 850°C и выдерживают в течение 0,5 минут при частоте тока на индукторе 90±10 кГц. После проведения процесса газотермического оксидирования имплантат охлаждают на воздухе до комнатной температуры.

Пример 2. Стержневой фиксатор для наружного чрезкостного остеосинтеза диаметром 4 мм и длиной 50 мм, изготовленный из технического титана марки ВТ6, подвергают воздушно-абразивной обработке порошком электрокорунда дисперсностью 100-200 мкм при давлении воздушной среды 0,3 МПа в течение 2 минут. Поверхность фиксатора очищают от технологический загрязнений путем ультразвуковой очистки в водном 4-6% растворе поверхностно-активных веществ (например, Сульфонол-П) и промывают дистиллированной водой с последующей сушкой на воздухе. Затем имплантат подвергают травлению в водном растворе кислот HF (8 мас. %) + HNO3 (16 мас. %) в течение 0,2 минут, промывают дистиллированной водой и сушат на воздухе. После чего имплантат размещают в кварцевой камере оксидирования с внутренним диаметром 6 мм и длиной 60 мм. Имплантат подвергают индукционному нагреву до температуры 900°C и выдерживают в течение 1 минуты при частоте тока на индукторе 90±10 кГц. После проведения процесса газотермического оксидирования имплантата охлаждают на воздухе до комнатной температуры.

Для подтверждения формирования на поверхности титановых имплантатов наноструктурированных биоинертных покрытий в результате обработки, описанной в предложенном способе, были проведены исследования морфологии и проверка биосовместимости.

Исследовались образцы из титанового сплава ВТ6 с оксидными покрытиями, сформированными по способу, описанному в примере 2. Структурное состояние покрытий изучалось методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на электронном микроскопе «MIRA II LMU». Проверка биосовместимости образцов с покрытиями проводилась в условиях in vitro. В качестве контрольных образцов использовались пластинки из технического титана марки ВТ1-00, подвергнутые воздушно-абразивной обработке. Для исследования были использованы дермальные фибробласты человека, выделенные методом миграции из фрагментов нормальной кожи. Продолжительность культивирования составила 7 суток, что считается достаточным для протекания стадий адгезии и начала пролиферации. Далее образцы покрытий с клетками подвергались фиксирующей обработке формальдегидом и последующему изучению с применением РЭМ.

Результаты растровой электронной микроскопии показали, что микроструктура поверхности представляет собой рельеф исходной металлической основы после воздушно-абразивной обработки, травления и оксидирования. Исследование в нанометровом масштабе выявило структуру поверхности оксидного покрытия, представленную округлыми зернами и порами, с линейными размерами до 70±10 нм (Фиг. 2).

Проверка биосовместимости in vitro оксидных покрытий, сформированных по предложенному способу, показала, что клетки фибробластов более стабильно закрепляются на поверхности покрытия (Фиг. 3а, б) чем на поверхности контрольных образцов из технического титана (Фиг. 3в, г), что свидетельствует о высоком уровне биосовместимости оксидных покрытий, полученных по предложенному способу.

Из полученных результатов следует, что предложенный способ позволяет формировать наноструктурированные биоинертные покрытия на титановых имплантатах.

1. Способ формирования наноструктурированного биоинертного покрытия на титановых имплантатах, включающий воздушно-абразивную обработку, травление в растворе кислот и газотермическое оксидирование, отличающийся тем, что после воздушно-абразивной обработки и травления процесс газотермического оксидирования проводят путем индукционного нагрева в воздушной атмосфере до температуры 800-900°C при частоте тока на индукторе 90±10 кГц и потребляемой удельной электрической мощности 0,2-0,4 Вт/кг, а затем выдерживают в течение 0,5-2 минут и охлаждают на воздухе.

2. Способ формирования наноструктурированного биоинертного покрытия на титановых имплантатах по п. 1, отличающийся тем, что воздушно-абразивную обработку проводят порошком электрокорунда дисперсностью 100-200 мкм при давлении воздушной среды 0,2-0,3 МПа.

3. Способ формирования наноструктурированного биоинертного покрытия на титановых имплантатах по п. 1, отличающийся тем, что травление имплантата осуществляют в водном растворе HF (5-8 мас.%) + HNO3 (15-19 мас.%) в течение 0,1-0,2 минут.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области металлургии, в частности к вакуумной химико-термической обработке деталей. Способ получения износостойких покрытий на поверхности изделий из титана и его сплавов включает предварительную подготовку изделий путем их отжига и механической обработки и альфирование изделий.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к механико-термической обработке металлов и сплавов, и может быть использовано в машиностроительной, авиационной и других областях промышленности, а также в медицинской технике.

Изобретение относится к титановому материалу для сепаратора твердополимерного топливного элемента, обладающего низким контактным сопротивлением, который может быть использован для автомобилей и маломерных электрогенерирующих систем.

Изобретение относится к очистке металлических поверхностей от жировых загрязнений и может быть использовано в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности при подготовке поверхности металла перед нанесением лакокрасочных материалов.

Изобретение относится к технологии получения нанокристаллических пленок рутила и может быть использовано при создании полупроводниковых приборов, а также при получении защитных и других функциональных покрытий.
Изобретение относится к металлургии, в частности к химико-термической обработке стальных деталей и может применяться для защиты шпилек газозапорной арматуры от коррозии.

Изобретение относится к оборудованию для пассивации металлических поверхностей, а именно к устройствам для газотермического оксидирования изделий из титана и титаносодержащих сплавов.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к материалам на основе титана, стойким к изменению цвета в течение длительного времени. .

Изобретение относится к области металлургии применительно к изделиям космической техники, в частности, к термической обработке деталей из прецизионных и титановых сплавов, магнитомягких сталей, входящих в конструкцию электрических реактивных двигателей (ЭРД), и может найти применение в приборостроении и электронике.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термомеханической обработке титановых сплавов, и может быть использовано для получения высокопрочных наноструктурированных прутков круглого сечения из титанового сплава ВТ22.

Изобретение может быть использовано при получении наномодифицированных композитных материалов для машиностроения, строительства, энергетики, электроники и медицины.

Изобретение относится к способам получения наноразмерных материалов, а именно к способу получения диоксида гафния с морфологией наностержней, который используется в полупроводниковой индустрии как материал, обладающий большой диэлектрической проницаемости, в качестве каталитической подложки и фотокатализатора в фотоячейках, при изготовлении теплостойких, высокоотражающих оптических покрытий, сенсоров, а также как фотолюминесцентный материал.

Изобретение может быть использовано в медицине, фотонике, гетерогенном катализе. Наночастицы сульфида серебра имеют лигандную оболочку, состоящую из цитратных групп.

Изобретение относится к способу получения кристаллических нанопорошков металлов с размером кристаллитов менее ≤10 нм и может быть использовано в химической промышленности, для производства полупродуктов для мелкозернистых керамических материалов.

Изобретение относится к оптическим устройствам, например к таким, как оптические и защитные очки, экраны, защищающие лицо. Устройства содержат прозрачный оптический компонент, прозрачный электропроводный слой покрытия на поверхности оптического компонента, источник питания.

Изобретение может быть использовано при изготовлении элементов памяти для вычислительных машин, микропроцессоров, электронных паспортов и карточек. Измельчают природный очищенный графит, в полученный порошок интеркалируют растворитель, не приводящий к химическому окислению графита, но способствующий расслоению графита, например диметилформамид или N-метилпирролидон.

Изобретение относится к способу получения полимерного композита с наномодифицированным наполнителем. Способ получения полимерного композита с наномодифицированным наполнителем включает растворение полимера в первом растворителе при температуре 90°С, обработку ультразвуком находящихся во втором растворителе углеродных нанотрубок (УНТ), смешивание растворенного полимера с раствором УНТ, обработку ультразвуком полученного раствора и термообработку, способ отличается тем, что раствор УНТ содержит конические углеродные нанотрубки, предварительно функционализированные путем термохимической обработки в смеси азотной и серной кислот гидроксильными и карбоксильными группами.

Изобретение относится к способам получения высокодисперсных коллоидных частиц или наночастиц серебра, которые могут быть использованы в биотехнологии, медицине и ветеринарии в составе препаратов с антибактериальным действием, а также в производстве катализаторов химических процессов.

Настоящее изобретение относится к нанонитям альфа-формы фталоцианина цинка (ZnPc HH), обладающим повышенными растворимостью в воде и диспергируемостью в воде, к композиту нанонити альфа-формы фталоцианина цинка/фенотиазина, к способу их получения и к содержащему их фотосенсибилизатору или к содержащей их фармацевтической композиции для предупреждения или лечения раковых заболеваний.

Изобретение может быть использовано при получении наномодифицированных композитных материалов для машиностроения, строительства, энергетики, электроники и медицины.
Наверх