CN109957803A - 一种用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法 - Google Patents

一种用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,涉及医疗器械领域,解决了现有技术中种植体骨结合形成时间长的问题,其技术要点是:采用喷砂酸蚀(SLA)加阳极氧化(ASD)处理钛种植体表面的方法,钛种植体表面可形成纳米结构的氧化膜,并用真空超声清洗方法可有效清除纳米层表面的酸性物质,包括以下步骤:1)喷砂;2)酸蚀;3)阳极氧化;4)真空超声清洗;本发明通过喷砂和阳极氧化在种植体表面形成具有微米级表面和纳米级表面两种表面优点的新型种植体表面,同时通过超声波清洗清洁残留的酸性物质,提高了种植体新骨形成能力和钛在骨中的固定强度。

Description

一种用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法
技术领域
本发明涉及医疗器械领域,尤其涉及一种用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法。
背景技术
种植修复是目前口腔医学界公认的缺牙患者首先的修复方式,种植修复能否成功关键因素在于种植体与骨之间的骨结合。现在技术中需要经过3-6个月的骨结合形成时间后,才能进行上部结构的修复,而这些极大程度地影响了患者的工作和生活,促进种植体早期骨结合形成,提高种植体早期负重能力,加快上部结构修复时间,从而缩短治疗周期是目前口腔种植临床研究的热点,其中种植体表面处理是非常关注的技术,也是较为有效和可控的方法。
钛为银灰色金属,因其在空气中易被氧化形成1.8-17nm的氧化膜,具有良好的生物相容性及抗腐蚀性而广泛应用于口腔种植中,钛表面化学元素组成、形貌、表面能均影响其生物相容性和活性,钛表面处理常用的方法包括:酸蚀处理法、阳极氧化法、喷砂法、羟基磷灰石涂层法等,钛种植体表面经过物理、化学、生物改性处理后,其表面形貌、化学成分和生物活性等发生改变,能成功稳定形成骨结合。
发明内容
本发明要解决的技术问题是针对上述缺陷,提供一种用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,采用喷砂酸蚀(SLA)加阳极氧化(ASD)处理钛种植体表面的方法,钛种植体表面可形成纳米结构的氧化膜,并用真空超声清洗方法可有效清除纳米层表面的酸性物质或其他化学成分,以解决现有技术中种植体骨结合形成时间长的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,包括以下步骤:
1)喷砂:钛种植体表面使用可吸收性研磨介质进行喷砂处理;
2)酸蚀:将喷砂处理后的种植体放入含有酸性溶液的容器中酸蚀0.5-1.5h;
3)阳极氧化:将酸蚀后的种植体接直流电源正极,铂棒接电源负极,并将种植体和铂棒放入含有电解液的容器中,控制电源电压为100-200V,启动电源对种植体进行氧化处理,氧化时间为1-5min;
4)真空超声清洗:首先将经过步骤3)处理的种植体放入含有碱性洗剂的超声波机第一清洗槽进行第一次真空清洗,再将种植体移入含有碱性洗剂的第二清洗槽,采用超声波进行第二次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第三清洗槽,采用超声波进行第三次真空精洗,再将种植体移入含有纯水的第四清洗槽,采用超声波第四次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第五清洗槽,采用超声波第五次真空清洗,最后采用真空烘干机烘干,得到成品种植体。
作为本发明进一步的方案,步骤1)中,喷砂用粉末颗粒为羟基磷灰石、磷酸钙陶瓷、三氧化二铝和二氧化硅粉末中的一种或多种混合。
作为本发明进一步的方案,步骤2)中,酸蚀用酸性溶液为氢氟酸(HF)、磷酸(H3PO4)、盐酸(HCL)、硫酸(H2SO4)中的一种或多种混合液。
作为本发明进一步的方案,步骤3)中,阳极氧化用电解质水溶液为氢氟酸(HF)、磷酸(H3PO4)、硫酸(H2SO4)、磷酸二氢铵(NH4H2PO4)、氢氧化钠(NaOH)中的一种或多种混合溶液。
作为本发明进一步的方案,步骤4)中,碱性洗剂为氢氧化钙、碳酸钠和硅酸钠中的一种或多种混合溶液,超声波真空清洗温度30-50℃,超声波功率0.6KW,超声波频率28-40KHz,种植体在超声波清洗槽内清洗时间均为5-10min。
综上所述,本发明与现有技术相比具有以下有益效果:
本发明通过喷砂和阳极氧化在种植体表面形成具有微米级表面和纳米级表面两种表面优点的新型种植体表面,同时通过超声波清洗清洁残留的酸性物质,提高了种植体新骨形成能力和钛在骨中的固定强度。
附图说明
图1为种植体阳极氧化表面处理的示意图。
图2为改性阳极氧化处理的纯钛口腔种植体表面扫描电镜(SEM)图像。
图3为种植体能谱仪表面元素分析结果。
图4为细胞粘附试验结果。
图5为成骨样细胞的形态比较结果。
图6为组织学检查分析结果。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
由图1所示,一种用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,包括以下步骤:
1)喷砂:钛种植体表面使用羟基磷灰石粉末进行喷砂处理;
2)酸蚀:将喷砂处理后的种植体放入含有氢氟酸(HF)的容器中酸蚀0.5h;
3)阳极氧化:将酸蚀后的种植体接直流电源正极,铂棒接电源负极,并将种植体和铂棒放入含有氢氟酸(HF)的电解液中,控制电源电压为100V,启动电源对种植体进行氧化处理,氧化时间为1min;
4)真空超声清洗:首先将经过步骤3)处理的种植体放入含有碱性洗剂的超声波机第一清洗槽进行第一次真空清洗,再将种植体移入含有碱性洗剂的第二清洗槽,采用超声波进行第二次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第三清洗槽,采用超声波进行第三次真空精洗,再将种植体移入含有纯水的第四清洗槽,采用超声波第四次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第五清洗槽,采用超声波第五次真空清洗,最后采用真空烘干机烘干,得到成品种植体;超声波真空清洗温度30℃,超声波功率0.6KW,超声波频率28KHz,种植体在超声波清洗槽内清洗时间均为10min;
所述碱性洗剂为氢氧化钙溶液。
实施例2
由图1所示,一种用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,包括以下步骤:
1)喷砂:钛种植体表面使用磷酸钙陶瓷粉末进行喷砂处理;
2)酸蚀:将喷砂处理后的种植体放入含有磷酸(H3PO4)的容器中酸蚀1.5h;
3)阳极氧化:将酸蚀后的种植体接直流电源正极,铂棒接电源负极,并将种植体和铂棒放入含有磷酸(H3PO4)的电解液中,控制电源电压为200V,启动电源对种植体进行氧化处理,氧化时间为5min;
4)真空超声清洗:首先将经过步骤3)处理的种植体放入含有碱性洗剂的超声波机第一清洗槽进行第一次真空清洗,再将种植体移入含有碱性洗剂的第二清洗槽,采用超声波进行第二次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第三清洗槽,采用超声波进行第三次真空精洗,再将种植体移入含有纯水的第四清洗槽,采用超声波第四次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第五清洗槽,采用超声波第五次真空清洗,最后采用真空烘干机烘干,得到成品种植体;超声波真空清洗温度50℃,超声波功率0.6KW,超声波频率40KHz,种植体在超声波清洗槽内清洗时间均为10min;
所述碱性洗剂为碳酸钠溶液。
实施例3
由图1所示,一种用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,包括以下步骤:
1)喷砂:钛种植体表面使用三氧化二铝粉末进行喷砂处理;
2)酸蚀:将喷砂处理后的种植体放入含有盐酸(HCL)的容器中酸蚀1h;
3)阳极氧化:将酸蚀后的种植体接直流电源正极,铂棒接电源负极,并将种植体和铂棒放入含有硫酸(H2SO4)的电解液中,控制电源电压为150V,启动电源对种植体进行氧化处理,氧化时间为3min;
4)真空超声清洗:首先将经过步骤3)处理的种植体放入含有碱性洗剂的超声波机第一清洗槽进行第一次真空清洗,再将种植体移入含有碱性洗剂的第二清洗槽,采用超声波进行第二次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第三清洗槽,采用超声波进行第三次真空精洗,再将种植体移入含有纯水的第四清洗槽,采用超声波第四次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第五清洗槽,采用超声波第五次真空清洗,最后采用真空烘干机烘干,得到成品种植体;超声波真空清洗温度40℃,超声波功率0.6KW,超声波频率35KHz,种植体在超声波清洗槽内清洗时间均为8min;
所述碱性洗剂为硅酸钠溶液。
实施例4
由图1所示,一种用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,包括以下步骤:
1)喷砂:钛种植体表面使用二氧化硅粉末进行喷砂处理;
2)酸蚀:将喷砂处理后的种植体放入含有硫酸(H2SO4)的容器中酸蚀1h;
3)阳极氧化:将酸蚀后的种植体接直流电源正极,铂棒接电源负极,并将种植体和铂棒放入含有磷酸二氢铵(NH4H2PO4)的电解液中,控制电源电压为145V,启动电源对种植体进行氧化处理,氧化时间为5min;
4)真空超声清洗:首先将经过步骤3)处理的种植体放入含有碱性洗剂的超声波机第一清洗槽进行第一次真空清洗,再将种植体移入含有碱性洗剂的第二清洗槽,采用超声波进行第二次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第三清洗槽,采用超声波进行第三次真空精洗,再将种植体移入含有纯水的第四清洗槽,采用超声波第四次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第五清洗槽,采用超声波第五次真空清洗,最后采用真空烘干机烘干,得到成品种植体;超声波真空清洗温度50℃,超声波功率0.6KW,超声波频率40KHz,种植体在超声波清洗槽内清洗时间均为5min;
所述碱性洗剂为碳酸钠和硅酸钠混合溶液。
实施例5
由图1所示,一种用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,包括以下步骤:
1)喷砂:钛种植体表面使用羟基磷灰石和二氧化硅混合粉末进行喷砂处理;
2)酸蚀:将喷砂处理后的种植体放入含有氢氟酸(HF)和磷酸(H3PO4)混合溶液的容器中酸蚀1.1h;
3)阳极氧化:将酸蚀后的种植体接直流电源正极,铂棒接电源负极,并将种植体和铂棒放入含有氢氧化钠(NaOH)的电解液中,控制电源电压为200V,启动电源对种植体进行氧化处理,氧化时间为5min;
4)真空超声清洗:首先将经过步骤3)处理的种植体放入含有碱性洗剂的超声波机第一清洗槽进行第一次真空清洗,再将种植体移入含有碱性洗剂的第二清洗槽,采用超声波进行第二次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第三清洗槽,采用超声波进行第三次真空精洗,再将种植体移入含有纯水的第四清洗槽,采用超声波第四次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第五清洗槽,采用超声波第五次真空清洗,最后采用真空烘干机烘干,得到成品种植体;超声波真空清洗温度30℃,超声波功率0.6KW,超声波频率28KHz,种植体在超声波清洗槽内清洗时间均为7min;
所述碱性洗剂为氢氧化钙和碳酸钠的混合溶液。
实施例6
由图1所示,一种用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,包括以下步骤:
1)喷砂:钛种植体表面使用磷酸钙陶瓷和三氧化二铝粉末进行喷砂处理;
2)酸蚀:将喷砂处理后的种植体放入含有磷酸(H3PO4)和盐酸(HCL)混合溶液的容器中酸蚀0.5-1.5h;
3)阳极氧化:将酸蚀后的种植体接直流电源正极,铂棒接电源负极,并将种植体和铂棒放入含有磷酸二氢铵(NH4H2PO4)和氢氧化钠(NaOH)的电解液中,控制电源电压为200V,启动电源对种植体进行氧化处理,氧化时间为5min;
4)真空超声清洗:首先将经过步骤3)处理的种植体放入含有碱性洗剂的超声波机第一清洗槽进行第一次真空清洗,再将种植体移入含有碱性洗剂的第二清洗槽,采用超声波进行第二次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第三清洗槽,采用超声波进行第三次真空精洗,再将种植体移入含有纯水的第四清洗槽,采用超声波第四次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第五清洗槽,采用超声波第五次真空清洗,最后采用真空烘干机烘干,得到成品种植体;超声波真空清洗温度35℃,超声波功率0.6KW,超声波频率34KHz,种植体在超声波清洗槽内清洗时间均为8min;
所述碱性洗剂为氢氧化钙和硅酸钠的混合溶液。
性能试验
取四组种植体样本,分别通过机械表面处理、酸蚀处理、阳极氧化处理和改性阳极氧化处理,然后采用显微镜、能谱仪、细胞粘附试验和组织学检查分析等试验方式对四组种植体样本进行验证,验证结果见表1-表2和附图2-附图6。
表1不同表面处理方法下的种植体表面粗糙度
表2不同表面处理方法下的的BIC和ITBC值
有上述结果表明,改性阳极氧化处理的种植体表面形状更适合骨细胞的附着,同时通过细胞粘附实验结果可以看出改性阳极氧化处理后的种植体表现出最高的细胞粘附性,组织学检查分析结果观察到阳极氧化后的种植体出现了更成熟的骨形成。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)喷砂:钛种植体表面使用可吸收性研磨介质进行喷砂处理;
2)酸蚀:将喷砂处理后的种植体放入含有酸性溶液的容器中酸蚀0.5-1.5h,算是温度50-100℃;
3)阳极氧化:将酸蚀后的种植体接直流电源正极,铂棒接电源负极,并将种植体和铂棒放入含有电解液的容器中,控制电源电压为100-200V,启动电源对种植体进行氧化处理,氧化时间为1-5min;
4)真空超声清洗:首先将经过步骤3)处理的种植体放入含有碱性洗剂的超声波机第一清洗槽进行第一次真空清洗,再将种植体移入含有碱性洗剂的第二清洗槽,采用超声波进行第二次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第三清洗槽,采用超声波进行第三次真空精洗,再将种植体移入含有纯水的第四清洗槽,采用超声波第四次真空清洗,再将种植体移入含有纯水的第五清洗槽,采用超声波第五次真空清洗,最后采用真空烘干机烘干,得到成品种植体。
2.根据权利要求1所述的用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,其特征在于,步骤1)中,喷砂用粉末颗粒为羟基磷灰石、磷酸钙陶瓷、三氧化二铝和二氧化硅粉末中的一种或多种混合。
3.根据权利要求2所述的用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,其特征在于,步骤2)中,酸蚀用酸性溶液为氢氟酸(HF)、磷酸(H3PO4)、盐酸(HCL)、硫酸(H2SO4)中的一种或多种混合液。
4.根据权利要求3所述的用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,其特征在于,步骤3)中,阳极氧化用电解质水溶液为氢氟酸(HF)、磷酸(H3PO4)、硫酸(H2SO4)、磷酸二氢铵(NH4H2PO4)、氢氧化钠(NaOH)中的一种或多种混合溶液。
5.根据权利要求4所述的用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,其特征在于,步骤4)中,碱性洗剂为氢氧化钙、碳酸钠和硅酸钠中的一种或多种混合溶液。
6.根据权利要求1-5任一所述的用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,其特征在于,步骤4)中,超声波真空清洗温度30-50℃,超声波功率0.6KW,超声波频率28-40KHz。
7.根据权利要求1-5任一所述的用于种植体的改性阳极氧化钛表面处理方法,其特征在于,步骤4)中,种植体在超声波清洗槽内清洗时间均为5-10min。
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