CN107142511B - 一种微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法 - Google Patents

一种微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107142511B
CN107142511B CN201710232963.8A CN201710232963A CN107142511B CN 107142511 B CN107142511 B CN 107142511B CN 201710232963 A CN201710232963 A CN 201710232963A CN 107142511 B CN107142511 B CN 107142511B
Authority
CN
China
Prior art keywords
arc oxidation
differential arc
ceramic film
electrolyte
prepares porous
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201710232963.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107142511A (zh
Inventor
严继康
刘明
唐婉霞
倪尔鑫
甘国友
谈松林
张家敏
杜景红
易建宏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kunming University of Science and Technology
Original Assignee
Kunming University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kunming University of Science and Technology filed Critical Kunming University of Science and Technology
Priority to CN201710232963.8A priority Critical patent/CN107142511B/zh
Publication of CN107142511A publication Critical patent/CN107142511A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107142511B publication Critical patent/CN107142511B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D11/00Electrolytic coating by surface reaction, i.e. forming conversion layers
    • C25D11/02Anodisation
    • C25D11/26Anodisation of refractory metals or alloys based thereon
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • A61L27/02Inorganic materials
    • A61L27/04Metals or alloys
    • A61L27/06Titanium or titanium alloys
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • A61L27/28Materials for coating prostheses
    • A61L27/30Inorganic materials
    • A61L27/306Other specific inorganic materials not covered by A61L27/303 - A61L27/32
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • A61L27/50Materials characterised by their function or physical properties, e.g. injectable or lubricating compositions, shape-memory materials, surface modified materials
    • A61L27/54Biologically active materials, e.g. therapeutic substances
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D11/00Electrolytic coating by surface reaction, i.e. forming conversion layers
    • C25D11/02Anodisation
    • C25D11/024Anodisation under pulsed or modulated current or potential
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D11/00Electrolytic coating by surface reaction, i.e. forming conversion layers
    • C25D11/02Anodisation
    • C25D11/026Anodisation with spark discharge
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2400/00Materials characterised by their function or physical properties
    • A61L2400/18Modification of implant surfaces in order to improve biocompatibility, cell growth, fixation of biomolecules, e.g. plasma treatment

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Transplantation (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Prostheses (AREA)

Abstract

本发明公开一种微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法,属于骨科金属材料的表面处理技术领域。本发明所述方法先将钛合金式样进行预处理,然后保持上下表面水平置于电解液中作为阳极,不锈钢电解槽为阴极,进行微弧氧化,在氧化过程中向钛合金式样正上方的电解液中添加适量钛粉,使钛粉落至式样表面参与氧化反应形成氧化层,用去离子水清洗后烘干得到内部结合紧密外部多孔的生物陶瓷膜。本发明所述方法工艺简单,操作方便,成本低廉,节能环保,能显著提高膜层厚度,提高膜层的稳定性,并形成致密多孔的生物陶瓷膜。

Description

一种微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法
技术领域
本发明涉及一种微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法,属于骨科金属材料的表面处理技术领域。
背景技术
钛及钛合金是21世纪受到各方广泛关注的工程性金属材料,因其材料小密度、高比强度以及良好的机械性能而使用广泛,同时其弹性模量也相对较小(仅约为其它医用类材料的一半),与人体骨骼等硬组织的弹性模量相匹配,并且能够在植入人体后表现出良好的生物活性,能够抵抗人体复杂体液环境的腐蚀,表现出良好的耐蚀性能,能够基本达到人体对植入性组织替换材料的要求,一直被视作为硬组织修复以及替换材料界的主要材料之一。
但钛及其合金受其自身的众多缺点所限,工业用钛在生物应用材料方面表现为金属惰性,不能够很好的促进机体组织的愈合,愈合所花费的时间较长,生物性不佳,钛及其合金植入人体后与肌体之间的摩擦作用会产生磨屑,游离在植入体附近,引起周围组织炎症反应的发生。因此对钛进行表面改性,提高其表面硬度,提高其在人体中的耐蚀性能及生物活性尤为重要。
利用表面处理技术在钛基植入材料表面制备二氧化钛生物活性涂层,可提高其生物活性。目前钛及其合金表面改性的方法主要有以下几种:等离子喷涂、溶胶-凝胶法、电化学沉积、激光脉冲沉积及微弧氧化法。其中,微弧氧化技术具有工艺简单、处理效率高、不受工件表面形状限制且涂层与基体结合强度高等优点。
但是现有微弧氧化方法制备多孔生物陶瓷膜还存在微弧氧化膜致密层薄,稳定性较差等缺点;虽然致密层中的颗粒较小,非常致密,但也能发现致密层中出现一些小的孔洞和裂纹,基体金属离子会从这些孔洞游离出来,从而引起组织感染,不利于伤口愈合。
发明内容
本发明的目的在于提供一种微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法,该方法通过
在微弧氧化过程中向钛合金式样表面添加钛粉,使其参与氧化反应,并生成膜层更厚,孔隙致密,稳定性好的多孔生物陶瓷膜,具体包括以下步骤:
(1)对钛合金式样表面进行预处理:打磨并抛光至试样表面无划痕,再进行除油、碱洗,自然烘干后备用;
(2)将预处理过后的钛合金式样水平放置于电解液中作为阳极,不锈钢电解槽为阴极,进行微弧氧化,开始氧化1~5min后向阳极钛合金式样正上方的电解液中添加钛粉,使钛粉落至式样表面参与氧化反应形成氧化层;
(3)将微弧氧化处理后的式样用去离子水清洗后烘干,在钛合金表面获得生物陶瓷膜。
本发明步骤(2)中电解液的成分及含量为:含钙电解质0.10mol/L~0.20mol/L,含磷电解质0.10mol/L~0.20mol/L,络合剂0.01mol/L~0.06mol/L。
本发明所述含钙电解质为醋酸钙、碳酸钙、磷酸二氢钙、氢氧化钙、甘油磷酸钙中的一种或几种物质按任意比例混合得到。
本发明所述络合剂为EDTA﹣2Na或柠檬酸。
本发明步骤(2)中所述微弧氧化的电源为脉冲电源,电源参数为:正向电压450~475V,正向占空比为30~40%,频率为900~1200Hz,正脉冲数为1,负脉冲数为1,氧化时间为20~30min。
本发明步骤(2)添加钛粉的粒度为100~300目,钛粉的加入量为0.14~0.7g/cm2 ,以钛合金式样上表面的面积为基准来计算。
本发明通过对钛合金微弧氧化方法进行改进,在微弧氧化初期向式样表面加入钛粉,钛粉发生氧化反应形成致密氧化膜,沉积在膜层表面,显著增加内部致密层厚度,可有效提高其使用性能,阻挡游离的金属离子向体液中析出,防止周围组织发生炎症反应,从而提高膜层的稳定性及耐蚀性,且不影响后期外部含有羟基磷灰石的三维多孔疏松层的生长,使其保持良好的生物活性。
本发明的有益效果:
(1)在微弧氧化过程中加入钛粉参与氧化过程,由于钛粉在微弧氧化早期集中添加在式样表面,在反应过程中形成致密的TiO2,沉积在式样表面,使致密层厚度增加,可有效提高膜层的耐蚀性并阻止内部有毒害物质的析出,本发明能显著提高膜层厚度,提高膜层的稳定性,并形成致密多孔的生物陶瓷膜。
(2)本发明制备得到的生物陶瓷膜与钛合金基体表面形成致密的结合层,含有较多的锐钛矿相,结构致密,韧性高,中间致密层含有较多金红石相,外部多孔疏松层含有羟基磷灰石相;表面粗糙多孔,具有良好的亲水性,具有一定的生物相容性,表现出良好的力学性能,耐腐蚀性能,化学稳定性好。
(3)本发明所得的多孔的生物陶瓷膜内部致密层是钛合金基体与添加的钛粉氧化复合形成,与基体结合力好,且外部疏松多孔,具有良好的耐蚀及生物性能,氧化膜厚度为90-120μm,不加钛粉时氧化膜厚度为10-80μm。
(4)本发明提供的方法工艺简单,操作方便,成本低廉,节能环保,且对微弧氧化膜层厚度,耐蚀性能,致密度都有较大提高。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明做进一步描述,但本发明的保护范围并不限于所述内容。
实施例1
(1)预处理:将钛合金切割成圆柱形(Φ30mm*7mm)钛材,在试样的上下方均进行打孔,对钛合金进行表面打磨并抛光至试样表面无划痕,然后再用丙酮除油、用1g/L的氢氧化钠溶液碱洗以及去离子水水洗,自然烘干。
(2)微弧氧化:将预处理过后的圆柱形钛合金式样圆形平面水平悬挂于电解液中作为阳极,不锈钢电解槽为阴极,进行微弧氧化,在氧化进行1min时向阳极钛合金式样正上方的电解液中添加钛粉(100目,2g),所用电源为脉冲电源,电源参数设定为:正向电压475V,正向占空比为40%,频率为1000Hz,正脉冲数为1,负脉冲数为1,氧化时间为30min;电解液配制为:乙酸钙0.2mol/L,EDTA﹣2Na0.04mol/L,磷酸二氢钾0.1mol/L。
(3)将微弧氧化处理后的式样用去离子水清洗后烘干在钛合金表面获得内部结合紧密外部多孔的生物陶瓷膜。
本实施例所制备得到的多孔生物膜层经XRD及SEM检测,膜层由内部致密层及外部疏松层构成,致密层含有较多的锐钛矿相,疏松层呈三维连通结构,孔洞均匀度好,且显微硬度可达470Hv,膜层厚度可达110μm。
实施例2
(1)预处理:将钛合金切割成圆柱形钛材(Φ30mm*7mm),在试样的上下方均进行打孔,对钛合金进行表面打磨并抛光至试样表面无划痕,然后再用无水乙醇除油、用1g/L的氢氧化钠溶液碱洗以及去离子水水洗,自然烘干。
(2)微弧氧化:将预处理过后的圆柱形钛合金式样圆形平面水平悬挂于电解液中作为阳极,不锈钢电解槽为阴极,进行微弧氧化,在氧化进行3min时向阳极钛合金式样正上方的电解液中添加钛粉(200目,3g),所用电源为脉冲电源,电源参数设定为:正向电压450V,正向占空比为35%,频率为900Hz,正脉冲数为1,负脉冲数为1,氧化时间为25min;电解液配制为:碳酸钙0.1mol/L,柠檬酸0.01mol/L,磷酸二氢钾0.2mol/L。
(3)将微弧氧化处理后的式样用去离子水清洗后烘干在钛合金表面获得内部结合紧密外部多孔的生物陶瓷膜。
本实施例所制备得到的多孔生物膜层经XRD及SEM检测,膜层由内部致密层及外部疏松层构成,致密层含有较多的锐钛矿相,疏松层呈三维连通结构,孔洞均匀度好,且显微硬度可达480Hv,膜层厚度可达120μm。

Claims (7)

1.一种微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法,其特征在于,具体包括以下步骤:
(1)对钛合金式样表面进行预处理:打磨并抛光至试样表面无划痕,再进行除油、碱洗,自然烘干后备用;
(2)将预处理过后的钛合金式样水平放置于电解液中作为阳极,不锈钢电解槽为阴极,进行微弧氧化,开始氧化1~5min后向阳极钛合金式样正上方的电解液中添加钛粉,使钛粉落至式样表面参与氧化反应形成氧化层;
(3)将微弧氧化处理后的式样用去离子水清洗后烘干,在钛合金表面获得生物陶瓷膜。
2.根据权利要求1所述微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法,其特征在于:步骤(2)中电解液的成分及含量为:含钙电解质0.10mol/L~0.20mol/L,含磷电解质0.10mol/L~0.20mol/L,络合剂0.01mol/L~0.06mol/L。
3.根据权利要求2所述微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法,其特征在于:所述含钙电解质为醋酸钙、碳酸钙、磷酸二氢钙、氢氧化钙、甘油磷酸钙中的一种或几种物质按任意比例混合得到。
4.根据权利要求2所述微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法,其特征在于:所述络合剂为EDTA﹣2Na或柠檬酸。
5.根据权利要求1所述微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法,其特征在于:步骤(2)中所述微弧氧化的电源为脉冲电源,电源参数为:正向电压450~475V,正向占空比为30~40%,频率为900~1200Hz,正脉冲数为1,负脉冲数为1,氧化时间为20~30min。
6.根据权利要求1所述微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法,其特征在于:步骤(2)添加钛粉的粒度为100~300目。
7.根据权利要求1所述微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法,其特征在于:钛粉的加入量为0.14~0.7g/cm2
CN201710232963.8A 2017-04-11 2017-04-11 一种微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法 Active CN107142511B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710232963.8A CN107142511B (zh) 2017-04-11 2017-04-11 一种微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710232963.8A CN107142511B (zh) 2017-04-11 2017-04-11 一种微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107142511A CN107142511A (zh) 2017-09-08
CN107142511B true CN107142511B (zh) 2018-11-27

Family

ID=59773580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710232963.8A Active CN107142511B (zh) 2017-04-11 2017-04-11 一种微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107142511B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109487323B (zh) * 2018-12-20 2020-12-11 大连理工大学 一种在钛金属表面微弧氧化制备含生物活性元素多孔膜的电解液
CN110524316B (zh) * 2019-08-29 2021-04-06 沈阳理工大学 一种基于表面氧化的SiCp/Al复合材料的研磨方法
CN111910237A (zh) * 2020-06-17 2020-11-10 吴征威 一种等离子体仿生材料微弧氧化方法及装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1381615A (zh) * 2002-03-01 2002-11-27 西安交通大学 多孔纳米氧化钛基复相生物活性表层及其制备工艺
CN101138652A (zh) * 2007-08-10 2008-03-12 山东大学 一种高生物活性表面多孔种植体复合材料制备方法
CN103898591A (zh) * 2014-03-27 2014-07-02 昆明冶金研究院 一种直接制备含有羟基磷灰石的微弧氧化陶瓷膜的方法
CN104480511A (zh) * 2014-12-12 2015-04-01 南京理工大学 一种钛合金表面复合耐磨减摩涂层及其制备方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4883603B2 (ja) * 2005-09-08 2012-02-22 学校法人近畿大学 骨代替材料の製造方法
KR101476235B1 (ko) * 2012-12-11 2014-12-24 한국기계연구원 플라즈마 전해산화를 이용한 마그네슘재 표면처리 방법, 이에 의해 형성된 마그네슘 양극산화피막 및 플라즈마 전해산화에 사용되는 마그네슘재 표면처리액

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1381615A (zh) * 2002-03-01 2002-11-27 西安交通大学 多孔纳米氧化钛基复相生物活性表层及其制备工艺
CN101138652A (zh) * 2007-08-10 2008-03-12 山东大学 一种高生物活性表面多孔种植体复合材料制备方法
CN103898591A (zh) * 2014-03-27 2014-07-02 昆明冶金研究院 一种直接制备含有羟基磷灰石的微弧氧化陶瓷膜的方法
CN104480511A (zh) * 2014-12-12 2015-04-01 南京理工大学 一种钛合金表面复合耐磨减摩涂层及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN107142511A (zh) 2017-09-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104562145B (zh) 一种复合氧化制备生物陶瓷膜的方法
CN101709496B (zh) 一种镁基生物活性涂层的微弧氧化-电沉积制备方法
CN102747403B (zh) 在医用钛合金表面制备掺镁羟基磷灰石/二氧化钛活性膜层的方法
CN101570874B (zh) 原位生成含TiO2/HA/CaCO3梯度膜层的方法
CN101575726B (zh) 含氟羟基磷灰石梯度生物活性膜层的制备方法
CN103372232B (zh) 一种镁基植入材料微弧氧化自封孔活性涂层及其制备方法
CN101302638A (zh) 一种纳米hap涂层/镁合金复合生物材料的制备方法
CN104611699B (zh) 一种镁合金表面微弧氧化‑电泳复合涂层的制备方法
CN103556204B (zh) 镁表面超声微弧氧化-hf-硅烷偶联剂多级复合生物活性涂层制备方法
CN103908699B (zh) 一种钛合金表面的HA/TiO2层及其制备方法
CN107142511B (zh) 一种微弧氧化制备多孔生物陶瓷膜的方法
CN102586786B (zh) 一种钛表面形成分级多孔形貌的方法
CN101643929A (zh) 纯镁或镁合金表面羟基磷灰石涂层的脉冲电沉积制备方法
CN103695986B (zh) 一种超亲水性钛合金微弧氧化陶瓷膜的制备方法
CN102409382A (zh) 一种金属植入物生物活性涂层及其制备方法
CN105420789A (zh) 纯镁或镁合金表面疏水复合生物活性涂层及其制备方法
CN109487323B (zh) 一种在钛金属表面微弧氧化制备含生物活性元素多孔膜的电解液
CN100430099C (zh) 一种钛或钛合金表面生物活性涂层及其制备方法
CN101560685B (zh) 一种钛合金表面制备生物活性涂层的方法
CN102304745B (zh) 镁及镁合金表面微弧氧化制备生物陶瓷膜的方法
CN103334145A (zh) 医用钛表面两步法制备宏观/微观双级孔隙结构生物活性微弧氧化陶瓷涂层的方法
KR101283780B1 (ko) 타이타늄 임플란트 및 그의 제조 방법
CN103898591A (zh) 一种直接制备含有羟基磷灰石的微弧氧化陶瓷膜的方法
KR100402919B1 (ko) 티타늄 금속 또는 티타늄 합금으로 구성된 임플란트의전기화학적 기능성 표면처리방법
CN104911674B (zh) 一种多孔金属材料表面的生物活性涂层及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant