RU2000102425A - Способ модифицирования поверхности медицинских изделий (варианты) - Google Patents

Способ модифицирования поверхности медицинских изделий (варианты)

Info

Publication number
RU2000102425A
RU2000102425A RU2000102425/02A RU2000102425A RU2000102425A RU 2000102425 A RU2000102425 A RU 2000102425A RU 2000102425/02 A RU2000102425/02 A RU 2000102425/02A RU 2000102425 A RU2000102425 A RU 2000102425A RU 2000102425 A RU2000102425 A RU 2000102425A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
product
pulse
carried out
excitation
Prior art date
Application number
RU2000102425/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2206642C2 (ru
Inventor
Анатолий Иванович Мамаев
Вера Александровна Мамаева
Светлана Николаевна Выборнова
Original Assignee
Анатолий Иванович Мамаев
Filing date
Publication date
Application filed by Анатолий Иванович Мамаев filed Critical Анатолий Иванович Мамаев
Priority to RU2000102425A priority Critical patent/RU2206642C2/ru
Priority claimed from RU2000102425A external-priority patent/RU2206642C2/ru
Publication of RU2000102425A publication Critical patent/RU2000102425A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2206642C2 publication Critical patent/RU2206642C2/ru

Links

Claims (29)

1. Способ модифицирования поверхности медицинских изделий, выполненных из титана и его сплавов, включающий помещение изделия в водный раствор электролита и возбуждение на поверхности изделия микродуговых разрядов, отличающийся тем, что возбуждение микродуговых разрядов проводят с наложением импульсов анодного или анодно-катодного тока в электролите с рН 1-14, при напряжении достаточном для образования на поверхности изделия биокерамического покрытия заданной толщины.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что возбуждение микродуговых разрядов на поверхности изделия осуществляют наложением импульсов анодно-катодного тока частотой 50 Гц, при напряжении до 1000 В, длительности анодного, катодного импульсов 30-400 мкс и паузой между ними не менее 100 мкс, причем в начальный период длительности импульса 10-30 мкс плотность тока анодного импульса достигает значений 10-50 А/см2, затем скачком уменьшается до значений 8-10 А/см2 в оставшийся период длительности импульса, а плотность тока катодного импульса в начальный период длительности импульса 10-30 мкс достигает значений 1-5 А/см2, затем скачком уменьшается до значений плотности катодного тока 0,5-1 А/см2 в оставшийся период длительности импульса.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что возбуждение микродуговых разрядов на поверхности изделия осуществляют наложением импульсов анодного тока частотой 50 Гц, при напряжении до 1000 В, длительности анодных импульсов 30-400 мкс, причем в начальный период длительности импульса 10-30 мкс плотность тока анодного импульса достигает значений 10-50 А/см2, затем скачком уменьшается до значений 8-10 А/см2 в оставшийся период длительности импульса.
4. Способ по пп. 1-3, отличающийся тем, что возбуждение микродуговых разрядов проводят в водных растворах электролитов с добавками солей и/или дисперсных частиц, содержащих Ca, Аl, Si, Р, В, С.
5. Способ по пп.1-4, отличающийся тем, что поры полученного биокерамического покрытия, заполняют полимерами, используемыми в медицине для имплантологии, например фторопластом или полиамидом.
6. Способ по пп.1-4, отличающийся тем, что поры полученного биокерамического покрытия, заполняют антибиотиками.
7. Способ по пп.1-4, отличающийся тем, что биокерамическое покрытие на поверхности медицинского изделия формируют толщиной не более 100 мкм.
8. Способ по пп.1-4, отличающийся тем, что биокерамическое покрытие формируют пористостью до 60%.
9. Способ по пп. 1-4, отличающийся тем, что одновременно с нанесением биокерамического покрытия осуществляют стерилизацию изделия за счет возбуждаемых в электролите микродуговых разрядов.
10. Способ модифицирования поверхности медицинских изделий, выполненных из титана и его сплавов, включающий помещение изделия в водный раствор электролита и возбуждение на поверхности изделия микродуговых разрядов, отличающийся тем, что возбуждение микродуговых разрядов проводят с наложением импульсов анодного или анодно-катодного тока в электролите с рН 1-14, дополнительно содержащем гидроксиапатит, при напряжении достаточном для образования на поверхности изделия биокерамического покрытия, заданной толщины с соединениями кальция и фосфора.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что возбуждение микродуговых разрядов на поверхности изделия осуществляют наложением импульсов анодно-катодного тока частотой 50 Гц, при напряжении до 1000 В, длительности анодного, катодного импульсов 30-400 мкс и паузой между ними не менее 100 мкс, причем в начальный период длительности импульса 10-30 мкс плотность тока анодного импульса достигает значений 10-50 А/см2, затем скачком уменьшается до значений 8-10 А/см2 в оставшийся период длительности импульса, а плотность тока катодного импульса в начальный период длительности импульса 10-30 мкс достигает значений 1-5 А/см2, затем скачком уменьшается до значений плотности катодного тока 0,5-1 А/см2 в оставшийся период длительности импульса.
12. Способ по п.10, отличающийся тем, что возбуждение микродуговых разрядов на поверхности изделия осуществляют наложением импульсов анодного тока частотой 50 Гц, при напряжении до 1000 В, длительности анодных импульсов 30-400 мкс, причем в начальный период длительности импульса 10-30 мкс плотность тока анодного импульса достигает значений 10-50 А/см2, затем скачком уменьшается до значений 8-10 А/см2 в оставшийся период длительности импульса.
13. Способ по пп.10-12, отличающийся тем, что возбуждение микродуговых разрядов проводят в водных растворах электролитов с добавками солей и/или дисперсных частиц, содержащих Al, Si, В, С.
14. Способ по пп.10-13, отличающийся тем, что поры биокерамического покрытия, заполняют антибиотиками.
15. Способ по пп.10-13, отличающийся тем, что биокерамическое покрытие на поверхности медицинского изделия формируют толщиной не более 100 мкм.
16. Способ по пп.10-13, отличающийся тем, что биокерамическое покрытие формируют пористостью до 60%.
17. Способ по пп.10-13, отличающийся тем, что одновременно с нанесением биокерамического покрытия осуществляют стерилизацию изделия за счет возбуждаемых в электролите микродуговых разрядов.
18. Способ модифицирования поверхности медицинских изделий, выполненных из титана и его сплавов, включающий помещение изделия в водный раствор электролита и возбуждение на поверхности изделия микродуговых разрядов, отличающийся тем, что возбуждение микродуговых разрядов проводят с наложением импульсов анодного или анодно-катодного тока в электролите с рН 1-14, при напряжении достаточном для образования поверхности изделия биокерамического покрытия, заданной толщины, и/или ее текстурирования.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что возбуждение микродуговых разрядов на поверхности изделия осуществляют наложением импульсов анодно-катодного тока частотой 50 Гц, при напряжении до 1000 В, длительности анодного, катодного импульсов 30-400 мкс и паузой между ними не менее 100 мкс, причем в начальный период длительности импульса 10-30 мкс плотность тока анодного импульса достигает значений 10-50 А/см2, затем скачком уменьшается до значений 8-10 А/см2 в оставшийся период длительности импульса, а плотность тока катодного импульса в начальный период длительности импульса 10-30 мкс достигает значений 1-5 А/см2, затем скачком уменьшается до значений плотности катодного тока 0,5-1 А/см2 в оставшийся период длительности импульса.
20. Способ по п.18, отличающийся тем, что возбуждение микродуговых разрядов на поверхности изделия осуществляют наложением импульсов анодного тока частотой 50 Гц, при напряжении до 1000 В, длительности анодных импульсов 30-400 мкс, причем в начальный период длительности импульса 10-30 мкс плотность тока анодного импульса достигает значений 10-50 А/см2, затем скачком уменьшается до значений 8-10 А/см2 в оставшийся период длительности импульса.
21. Способ по пп.18-20, отличающийся тем, что возбуждение микродуговых разрядов проводят в электролитах с добавками солей и/или дисперсных частиц, содержащих Ca, Р, Al, Si, В, С.
22. Способ по п.18, отличающийся тем, что текстурирование поверхности изделия микродуговыми разрядами проводят в водных растворах электролитов, содержащих Cl- и/или NO3-.
23. Способ по п.18 или 22, отличающийся тем, что предварительно текстурированную поверхность изделия обрабатывают микродуговыми разрядами по пп. 18-21.
24. Способ по пп.18-23, отличающийся тем, что поры на поверхности медицинского изделия, заполняют полимерами, используемыми в медицине для имплантологии, например фторопластом или полиамидом.
25. Способ по пп.18-23, отличающийся тем, что поры на поверхности медицинского изделия, заполняют антибиотиками.
26. Способ по пп.18-23, отличающийся тем, что поверхность медицинского изделия имеет шероховатость не менее 40 мкм.
27. Способ по пп.18-21, отличающийся тем, что биокерамическое покрытие формируют толщиной не более 100 мкм.
28. Способ по пп.18-23, отличающийся тем, что поверхность медицинского изделия формируют пористостью до 60%.
29. Способ по пп.18-23, отличающийся тем, что одновременно с нанесением биокерамического покрытия и/или ее текстурированием осуществляют стерилизацию изделия за счет возбуждаемых микродуговых разрядов.
RU2000102425A 2000-01-31 2000-01-31 Способ модифицирования поверхности медицинских изделий (варианты) RU2206642C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000102425A RU2206642C2 (ru) 2000-01-31 2000-01-31 Способ модифицирования поверхности медицинских изделий (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000102425A RU2206642C2 (ru) 2000-01-31 2000-01-31 Способ модифицирования поверхности медицинских изделий (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000102425A true RU2000102425A (ru) 2001-10-27
RU2206642C2 RU2206642C2 (ru) 2003-06-20

Family

ID=29208945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000102425A RU2206642C2 (ru) 2000-01-31 2000-01-31 Способ модифицирования поверхности медицинских изделий (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2206642C2 (ru)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448741C1 (ru) 2011-03-24 2012-04-27 Закрытое акционерное общество "Институт прикладной нанотехнологии" Способ формирования наноструктурированного биосовместимого покрытия на имплантатах
RU2509181C2 (ru) * 2011-04-12 2014-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "НЕЛАН-ОКСИД ПЛЮС" Способ формирования пористого оксида на сплаве титан-алюминий
RU2466218C1 (ru) * 2011-07-22 2012-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский Государственный Технический Университет (Новочеркасский Политехнический Институт) Способ микродугового получения композиционного покрытия на алюминии и его сплавах
RU2476627C1 (ru) * 2011-10-03 2013-02-27 Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг России) Способ нанесения покрытий на титан и его сплавы методом электроискрового легирования в водных растворах при повышенных давлениях
EA019608B1 (ru) * 2011-12-14 2014-04-30 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет" (Фгбоу Впо Ни Тпу) Способ получения биологически активного покрытия
RU2500474C1 (ru) * 2012-09-05 2013-12-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Способ получения оксидных каталитически активных слоев на поверхности, выполненной из вентильного металла или его сплава
RU2507315C1 (ru) * 2012-09-10 2014-02-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" Способ получения биосовместимого покрытия на стоматологических имплантатах
RU2567417C1 (ru) * 2014-05-19 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ нанесения покрытий на обработанные поверхности изделий из титана и его сплавов
RU2613250C2 (ru) * 2014-06-24 2017-03-15 Борис Михайлович Клименко Устройство для микродугового оксидирования
RU2617252C2 (ru) * 2015-08-14 2017-04-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России) Способ обработки кальций-фосфатных покрытий на имплантатах
RU2606366C1 (ru) * 2015-09-14 2017-01-10 Александр Анатольевич Марков Способ нанесения синтетического биоактивного кальций-фосфатного минерального комплекса на имплантаты медицинского назначения
RU2681028C2 (ru) * 2018-01-17 2019-03-01 Владимир Никандрович Кокарев Способ формирования защитного оксидно-керамического покрытия на поверхности вентильных металлов и сплавов
RU184036U1 (ru) * 2018-03-06 2018-10-12 Александр Викторович Валентиенко Дентальный капиллярно-пористый имплант для слабой костной ткани
RU2736943C1 (ru) * 2020-04-24 2020-11-23 Акционерное общество «МАНЭЛ» Способ нанесения покрытия на изделия из вентильного металла или его сплава
RU2763091C1 (ru) * 2021-09-24 2021-12-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) Способ получения модифицированного биопокрытия с микрочастицами трикальцийфосфата и/или волластонита на имплантате из магниевого сплава

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2000102425A (ru) Способ модифицирования поверхности медицинских изделий (варианты)
CN102216500B (zh) 形成生物活性涂层的方法
US5723038A (en) Process for producing a gradient coating made of calcium phosphate phases and metal oxide phase on metallic implants
US8349009B2 (en) Implant, method for producing the implant, and use of the implant
EP3391915B1 (en) Methods of modifying the porous surface of implants
RU2206642C2 (ru) Способ модифицирования поверхности медицинских изделий (варианты)
JPH06505052A (ja) 導電性支持体上に生物活性コーチングを電着するための方法
US5853561A (en) Method for surface texturing titanium products
WO2012007181A1 (en) Apatite coatings on mg srews
KR20140132387A (ko) 양극산화처리된 티타늄 장치 및 관련 방법
JPS63229055A (ja) 治療具の殺菌方法及び装置
US20200071834A1 (en) Coating method of apatite using laser
CA2388903A1 (en) Apatite-coated metallic material, process for its preparation, and its use
CN104313662A (zh) 一种钽金属表面生物活性陶瓷膜的制备方法
RU2394601C2 (ru) Способ модифицирования поверхности имплантатов из титана и его сплавов
JP2661451B2 (ja) インプラントとその製造方法
JP3081316B2 (ja) インプラント材の表面処理方法
CA2073781A1 (en) Process for forming bioactive composite coatings on implantable devices
CN106456839A (zh) 一种处理可生物降解的种植体的表面的方法
JPH0464362A (ja) 生体内埋込材の表面処理方法
JP2772588B2 (ja) 高電圧パルスによる殺菌方法
RU2613250C2 (ru) Устройство для микродугового оксидирования
JP3677330B2 (ja) 食塩水の電解方法
CN100368600C (zh) 生物陶瓷膜的制备方法
RU2507315C1 (ru) Способ получения биосовместимого покрытия на стоматологических имплантатах