Способ изготовления изделий из корунда для применения в медицине


C04B35/00 - Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом (пористые изделия C04B 38/00; изделия, характеризуемые особой формой, см. в соответствующих классах, например облицовка для разливочных и плавильных ковшей, чаш и т.п. B22D 41/02); керамические составы (содержащие свободный металл, связанный с карбидами, алмазом, оксидами, боридами, нитридами, силицидами, например керметы или другие соединения металлов, например оксинитриды или сульфиды, кроме макроскопических армирующих агентов C22C); обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий (химические способы производства порошков неорганических соединений C01)

Владельцы патента RU 2622002:

Чукин Олег Владиславович (RU)
Слугачев Николай Николаевич (RU)

Изобретение относится к производству изделий из корунда медицинского назначения для хирургии, стоматологии, ортопедии, травматологии, изготовления конструкционной керамики, эндопротезов и имплантатов. Предложен способ изготовления изделий из корунда для применения в медицине, в котором подготавливают сырье для изделия на основе размолотого в водной среде глинозема, затем формуют из него изделие путем формования в формы, производят его первичное спекание и окончательное спекание, при этом при подготовке сырья из глинозема вначале получают каолин, для чего производят очистку глинозема посредством флотации и электромагнитной фильтрации с доведением содержания двуокиси алюминия в сырье до 96%, формование производят в формы необходимого имплантата, после чего производят сушку в формах в течение 6-8 часов при комнатной температуре, спекание-карбонизацию выполняют при температуре 750-850°C в течение 6 часов, после чего дополнительно производят механическую обработку полученного изделия с учетом области его дальнейшего использования, затем производят окончательное спекание изделия при температуре 1700-1900°C в течение 10-12 часов. Вышеописанный способ позволяет получить прочное и качественное изделие из корунда в виде готового монокристалла-имплантата без примесей железа и других металлов.

 

Изобретение относится к технологии производства керамических материалов и изделий из керамических материалов медицинского назначения и может найти широкое применение в таких областях медицины, как хирургия, стоматология, ортопедия, травматология, для изготовления конструкционной керамики, эндопротезов и имплантатов.

Известен способ получения пористого керамического материала, представленный в заявке РФ №95101198 по кл. С04В 38/07.

Известный способ заключается в том, что смешивают наполнитель и исходные компоненты минеральной связки, при этом в качестве исходных компонентов минеральной связки используют смесь простых или сложных оксидов кремния, алюминия, кальция и магния в гидравлической или легко гидратирующейся форме, преимущественно с размером частиц не более 1 мкм, смешение их с наполнителем проводят в водной среде до образования суспензии с концентрацией воды 20-40 мас. % с последующей выдержкой полученной водной суспензии при 50-120°С в течение 3-20 ч для образования в ней кристаллической структуры, в затем структурированную смесь упрочняют до получения целевого продукта либо термообработкой при 120-400°С, либо гидротермальной обработкой при температуре 180-220°С.

Недостатком известного способа является сложность технологии, длительность технологической операций, а также несоответствие получаемых с его помощью материалов показателям керамических материалов, допускаемых к применению в медицинской технике

Известен способ изготовления пенокерамических изделий для медицины на основе глинозема, представленный в патенте РФ №2225227 по кл. A61L 27/00, С04В 35/00, 38/00, заявл. 23.05.2002, опубл. 10.03.2004 и выбранный в качестве прототипа.

Известный способ получения изделия из пенокерамического материала представлен в названном патенте следующей формулой.

Способ изготовления пенокерамики, отличающийся тем, что пенокерамику изготавливают путем размола глинозема в водной среде до среднего размера частиц 0,5-3,5 мкм, приготовления керамической суспензии, формования на органической пене, или формования с выгораемым наполнителем, или формования вспениванием керамической суспензии на клейканифольной эмульсии, или формования в гипсовые формы, спекания-карбонизации в окислительной среде при температуре 1150-1250°С и окончательного спекания (обжига) в окислительной среде при температуре 1750-1790°С, при этом пенокерамику изготавливают из содержащего оксид алюминия в альфа-фазе глинозема, включающего не менее 98,0 мас. % оксида алюминия, 0,15-0,4 мас. % оксида магния, не более 0,1 мас. % оксида кремния и не более 0,1 мас. % оксида железа.

Недостатком известного способа является наличие в конечном продукте, хотя и небольшого количества, железа, а также магния, что ухудшает качество имплантата.

Как показала медицинская практика, содержание в составе имплантатов, на первый взгляд, совсем небольшого количества металлов, особенно такого металла, как железо, по истечении некоторого времени эксплуатации в организме пациента приводит к возникновению у него металлотоксикоза, что вызывает необходимость замены имплантата, то есть повторной операции, что травматично и дорого.

Задачей является повышение качества имплантата за счет исключения из корунда примесей железа и других металлов.

Поставленная задача решается тем, что в способе изготовления изделий из корунда для применения в медицине, заключающемся в том, что подготавливают сырье для изделия на основе размолотого в водной среде глинозема, затем формуют из него изделие путем формования в формы, далее производят его первичное спекание и окончательное спекание, согласно изобретению при подготовке сырья из глинозема вначале получают каолин, для чего выполняют очистку глинозема посредством флотации и электромагнитной фильтрации с доведением содержания двуокиси алюминия в сырье до 96%, формование производят в формы необходимого имплантата, после чего производят сушку в формах в течение 6-8 часов при комнатной температуре, спекание-карбонизацию выполняют при температуре 750-850°С в течение 6 часов, после чего дополнительно производят механическую обработку полученного изделия с учетом области его дальнейшего использования, затем производят окончательное спекание изделия при температуре 1700-1900°С в течение 10-12 часов.

Поскольку глинозем (проще говоря, глина) является природным сырьем, то проведение очистки его посредством флотации обеспечивает его освобождение от всяких загрязняющих включений, в т.ч. магния, а электромагнитная фильтрация дает возможность убрать из глинозема включения железа, что обеспечивает получение каолина, в совокупности с последующей сушкой которого в формах в течение 6-8 часов при комнатной температуре и низкотемпературным первичным спеканием при температуре 750-850°С в течение 6 часов обеспечивается равномерное просыхание и приобретение изделием твердости, позволяющей далее произвести его механическую обработку. Последующая механическая обработка каолинового полуфабриката также повышает качество изделия, позволяя учесть его предстоящее использование, что в совокупности с высокотемпературным окончательным спеканием изделия дает возможность получить прочное и качественное изделие из корунда в виде уже готового монокристалла-имплантата.

Технический результат - повышение качества имплантата.

Заявляемый способ обладает новизной в сравнении с прототипом, отличаясь от него такими существенными признаками, как получение из глинозема путем его очистки посредством флотации и электромагнитной фильтрации каолина с доведением содержания двуокиси алюминия в сырье до 96%, формование в формы необходимого имплантата, выполнение сушки после формования в формах в течение 6-8 часов при комнатной температуре, выполнение первичного спекания при температуре 750-850°С в течение 6 часов, выполнение после карбонизации механической обработки полученного изделия с учетом области его дальнейшего использования, выполнение окончательного спекания изделия при температуре 1700-1900°С в течение 10-12 часов, обеспечивающими в совокупности достижение заданного результата.

Заявителю неизвестны технические решения, обладающие указанными отличительными признаками, которые обеспечивали бы в совокупности получение заданного результата, поэтому он считает, что заявляемый способ изготовления медицинских изделий из корунда соответствует критерию «изобретательский уровень».

Заявляемый способ может найти широкое применение в таких областях медицины, как хирургия, стоматология, ортопедия, травматология, военно-полевая медицина для изготовления конструкционной керамики, эндопротезов и имплантатов, для восстановления, коррекции, замещения или устранения повреждений, деформаций или дефектов развития костей или хрящей, имеющих травматические или иные дефекты или повреждения, или поражения опухолевыми, или дегенеративно-дистрофическими процессами, а потому соответствует критерию «промышленная применимость».

Заявляемый способ изготовления медицинский изделий из корунда заключается в следующем.

На основе размолотого в водной среде глинозема подготавливают сырье для изделия. При подготовке сырья из глинозема вначале получают каолин путем очистки глинозема посредством флотации и электромагнитной фильтрации с доведением содержания двуокиси алюминия в сырье до 96%. Затем формуют из каолина изделие путем формования в формы необходимого имплантата. После этого производят сушку изделий в формах в течение 6-8 часов при комнатной температуре. Далее осуществляют спекание изделий в формах при температуре 750-850°С в течение 6 часов. После этого производят механическую обработку полученных изделий с учетом области их дальнейшего использования. Затем производят окончательное спекание изделия при температуре 1700-1900°С в течение 10-12 часов.

На практике способ осуществляется следующим образом.

Берут глинозем, в частности, Кыштымского месторождения. Размалывают его в водной среде, затем очищают: вначале с помощью флотационной машины, а потом с помощью электромагнитного фильтра, получая каолин. Заливают очищенный каолин в формы, имеющие формы имплантатов, и выдерживают их при комнатной температуре 6-8 часов. Сформировавшиеся изделия вынимают из форм, ставят в холодную печь для первичного спекания, разогревают ее до температуры 750-850°С и выдерживают в ней изделия при этой температуре в течение 6 часов. После этого производят механическую обработку полученных изделий с учетом их дальнейшего использования. Так, если имплантат предназначен, например, для использования в ортопедии или стоматологии, в нем делаются отверстия для прорастания костной ткани, например, в виде нескольких отверстий по горизонтали и по вертикали. Также может осуществляться подгонка имплантата по размерам, его шлифовка и т.п. Далее обработанные таким образом изделия ставят в холодную печь, доводят ее температуру до 1700-1900°С и проводят в течение 10-12 часов окончательное спекание, после чего дают печи остыть и вынимают имплантаты, готовые для использования в медицине.

В сравнении с прототипом заявляемый способ позволяет повысить качество имплантатов.

Способ изготовления изделий из корунда для применения в медицине, заключающийся в том, что подготавливают сырье для изделия на основе размолотого в водной среде глинозема, затем формуют из него изделие путем формования в формы, далее производят его первичное спекание и окончательное спекание, отличающийся тем, что при подготовке сырья из глинозема вначале получают каолин, для чего производят очистку глинозема посредством флотации и электромагнитной фильтрации с доведением содержания двуокиси алюминия в сырье до 96%, формование производят в формы необходимого имплантата, после чего производят сушку в формах в течение 6-8 часов при комнатной температуре, спекание-карбонизацию выполняют при температуре 750-850°C в течение 6 часов, после чего дополнительно производят механическую обработку полученного изделия с учетом области его дальнейшего использования, затем производят окончательное спекание изделия при температуре 1700-1900°C в течение 10-12 часов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству строительных материалов и предназначено для использования при реконструкции действующих и проектировании новых предприятий по производству керамического кирпича пластического формования.
Изобретение относится к составу шихты для высокопористого керамического материала с сетчато-ячеистой структурой для носителей катализаторов, состоящему из инертного наполнителя - электроплавленного корунда и дисперсной фазы с упрочняющей добавкой.

Изобретение относится к области криоэлектроники и может быть использовано при создании элементов наноэлектроники, активных элементов криоэлектронных схем, работающих в условиях космического вакуума и холода и использующих новые проводящие керамические материалы с очень малым температурным коэффициентом изменения сопротивления.

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к обработке металлов резанием, и может быть использовано при изготовлении износостойкого режущего инструмента из керамики.

Изобретение относится к изготовлению композиционного материала на основе субоксида бора, который может быть применён в качестве абразива. .
Изобретение относится к технологии керамических материалов, в частности к материалам на основе диоксида циркония, и может быть использовано при изготовлении изделий сложной конфигурации, в частности деталей подшипников скольжения и других трущихся пар.

Изобретение относится к области получения высокотемпературных сверхпроводящих (ВТСП) материалов, применяемых в производстве соленоидов, быстродействующих счетных устройств, оборудования для медицины, а также в технике низких температур.
Изобретение относится к производству керамических проппантов, предназначенных для использования в нефтедобывающей промышленности при добыче нефти методом гидравлического разрыва пласта.
Изобретение относится к области медицины и представляет собой способ получения биологических имплантатов, характеризующийся тем, что хирургически очищенный и механически фрагментированный исходный биоматериал из костной ткани подвергают двум-трем циклам замораживания-размораживания, проводят очистку в ультразвуковой ванне раствором 0,1 М этилендиаминтетрауксусной кислоты и 0,01 М гидроксида натрия, затем раствором 1М соляной кислоты и 1М хлорида натрия, затем обрабатывают раствором 1М хлорида натрия и 0,1 М фосфатного буфера с промывкой 0,1 М раствором фосфатного буфера до рН 7-8, затем раствором 0,1% Triton х-100 и 1% додецилсульфата натрия, а затем раствором 0,1-1% трипсина и 0,125-0,3% папаина в соотношении 1:1, после чего биоматериал подвергают обработке в ультразвуковой ванне в 3% перекиси водорода, а затем обрабатывают смесью этанол или изопропанол и диэтиловый эфир или хлороформ в соотношении 1:2, затем обработку ведут в сверхкритическом диоксиде углерода в автоклаве при давлении 75-700 атм и температуре 32-50°С с периодическим сбрасыванием давления ниже критической точки, на второй стадии в автоклав вводят дистиллированную воду и диоксид углерода в соотношении 1:(1-3) при давлении 150-350 атм и температуре 15-25°С, а после декомпрессии автоклава биоматериал подвергают лиофилизации и стерилизации.

Изобретение относится к металлургии, а именно к способу обработки поверхности имплантов, предназначенных для имплантации в костную ткань. Способ обработки поверхности металлического имплантата для обеспечения требуемой шероховатости поверхности включает осуществление дробеструйной обработки по меньшей мере части поверхности металлического имплантата частицами одного или более оксидов титана, включающих по меньшей мере один нестехиометрический оксид титана, причем указанные частицы имеют компактную морфологию и размер от 1 до 300 мкм.

Изобретение относится к аддитивным технологиям, биотехнологии и медицине, а именно к cпособу получения трехмерных конструкций в объеме полимеризуемого материала. Способ характеризуется тем, что осуществляют облучение фотоктиватора глубоко проникающим в полимеризуемую композицию непрерывным источником света ближнего ИК-диапазона, что приводит к активации процесса полимеризации посредством безызлучательного резонансного переноса энергии от наночастицы на фотоинициатор, при этом фотоактиватор представляет собой молекулярный комплекс, состоящий из апконвертирующей наночастицы NaYF4:Yb3+,Tm3+, обладающей антистоксовой люминесценцией в ультрафиолетовой (УФ) и синей области спектра.

Изобретение относится к медицине, а именно к пластической офтальмохирургии. Выполняют иссечение рубцовой ткани, горизонтальный разрез кожи в зоне, прилежащей к сквозному дефекту, вдоль ресничного края до височной области.

Изобретение относится к технологии изготовления стержней. Предложен способ изготовления стержня, при котором a) из первой формовочной массы из синтетического материала, которая образует самый внешний слой и которая по меньшей мере на 50% мас.

Группа изобретений относится к медицине, а именно к способу получения искусственной кожи. Способ получения искусственной кожи, включающей эпидермальную базальную мембрану, содержащую непрерывную темную пластинку (lamina densa) и якорные волокна, исходящие из lamina densa, и дерму, содержащую коллагеновые волокна, предусматривающий добавление ингибитора матриксной металлопротеиназы и ингибитора гепараназы к культуральной среде для образования искусственной кожи, содержащей кератиноциты эпидермиса человека и фибробласты дермы человека; культивирование клеток в культуральной среде для образования искусственной кожи и образование искусственной кожи.

Изобретение относится к области медицины, а именно к способу получения биоактивного покрытия с антибактериальным эффектом, включающий электроискровую обработку поверхности токопроводящей подложки обрабатывающим электродом, состоящим из биоактивной добавки в количестве 5-40 вес.%; антибактериальной металлической добавки в количестве 0,5-5 вес.%; и биосовместимого тугоплавкого соединения в количестве остальное, при этом электроискровую обработку проводят при следующих условиях: 100 ≤ Ni ≤ 10000, 10 ≤ f ≤ 100000, 0,01 ≤ v ≤ 0,6, где Ni - мощность единичного импульсного разряда, Вт, f - частота импульсных разрядов, Гц, v - линейная скорость перемещения обрабатывающего электрода, м/мин.
Изобретение относится к медицине, а именно к материалу для замещения дефектов костной ткани, содержащему препарат “Деринат” в количестве 8-12 мас.%, гидроксиапатит в количестве 15-25% и гипс - остальное.

Группа изобретений относится к медицине. Описана гемостатическая композитная структура, имеющая биологически абсорбируемую тканевую или нетканую подложку, имеющую по меньшей мере две основные противоположные области поверхности и сплошную непористую полимерную пленку, нанесенную на одну основную поверхность указанной подложки.

Группа изобретений относится к области бионики и касается создания бионической конечности. Предложенная конечность включает искусственный скелет, представляющий собой изделия в форме костей, соединенные между собой шарнирно, а также прикрепленными к ним исполнительными органами.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к магниевым сплавам, и может быть использовано для изготовления биоразлагаемого имплантата. Биоразлагаемый имплантат содержит магниевый сплав, содержащий: Zn в количестве от 3 до 5 мас. %, Са в количестве от 0,2 до 0,4 мас. %, остальное представлено магнием, содержащим примеси, содействующие электрохимической разности потенциалов и/или образованию интерметаллических фаз, в общем количестве, не превышающем 0,0048 мас. %. Общее количество примесей содержит: отдельные примеси из группы Fe, Si, Mn, Со, Ni, Cu, Al, Zr, и Р в количестве, не превышающем 0,0038 мас. %, причем содержание Zr составляет менее 0,0003 мас. %, и легирующие элементы, выбранные из группы редкоземельных элементов, имеющих порядковые номера 21, 39, от 57 до 71 и от 89 до 103, в количестве, не превышающем 0,001 мас. %. Сплав содержит интерметаллическую фазу Ca2Mg6Zn3 и, необязательно, выделяемую фазу MgZn, каждая их которых характеризуется объемным содержанием, близким к значению до 2%, дисперсно распределенные на границах зерен с размером <5 мкм. Биоразлагаемый имплантат находится в стабильном электрохимическом состоянии с малой пористостью и высокой коррозионной стойкостью на протяжении длительного срока за счет высоких значений пределов прочности и текучести, а также сниженного значения механической асимметрии. 2 н. и 28 з.п. ф-лы, 1 пр.
Наверх