RU2001108384A - Биологически активные композиционные материалы и способ их получения - Google Patents

Биологически активные композиционные материалы и способ их получения

Info

Publication number
RU2001108384A
RU2001108384A RU2001108384/14A RU2001108384A RU2001108384A RU 2001108384 A RU2001108384 A RU 2001108384A RU 2001108384/14 A RU2001108384/14 A RU 2001108384/14A RU 2001108384 A RU2001108384 A RU 2001108384A RU 2001108384 A RU2001108384 A RU 2001108384A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
vol
paragraphs
mpa
final
Prior art date
Application number
RU2001108384/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2227011C2 (ru
Inventor
Эрик АДОЛЬФССОН
Лейф ХЕРМАНССОН
Original Assignee
Докса Сертекс Актиеболаг
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
Priority claimed from SE9803385A external-priority patent/SE513036C2/sv
Application filed by Докса Сертекс Актиеболаг filed Critical Докса Сертекс Актиеболаг
Publication of RU2001108384A publication Critical patent/RU2001108384A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2227011C2 publication Critical patent/RU2227011C2/ru

Links

Claims (12)

1. Способ получения биологически активного композиционного материала, включающего апатит, для стоматологического или ортопедического применения, причем указанный материал включает группы, имеющие тенденцию к разложению (например, испарению), где уплотнение материала осуществляют при высоких температурах под давлением, отличающийся тем, что уплотнение проводят в замкнутой системе, где приложение давления частично или полностью производят до достижения конечной температуры уплотнения и до начала существенного разложения фазы апатита.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что указанными группами с тенденцией к разложению являются гидроксил, карбонат, фосфат, галоген или их сочетание.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что одна фаза в этом материале включает конструкционную керамику, предпочтительно оксид, более предпочтительно оксид алюминия, оксид циркония или оксид титана, в концентрации 10-95 об. %, предпочтительно 40-95 об. % и еще более предпочтительно 55-85 об. %.
4. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что одна фаза в этом материале включает конструкционный металл, предпочтительно на основе Fe или Со-Со, или же на основе Ti, Та или Zr, в концентрации 10-95 об. %, предпочтительно 40-95 об. %, и еще более предпочтительно 55-85 об. %.
5. Способ по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что указанный композиционный материал включает гидроксиапатит и/или другой апатит в концентрации 5-80 об. %, предпочтительно 10-50 об. %, и еще более предпочтительно 25-45 об. %.
6. Способ по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что указанная герметизация системы и приложение давления происходит при температурах ниже 900oС, для композитов на основе керамики предпочтительно ниже 800oС, еще более предпочтительно ниже 700oС, а для композитов на основе металла предпочтительно ниже 500oС.
7. Способ по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что указанное уплотнение материала проводят при конечной температуре свыше 900oС, предпочтительно выше 1000oС и еще более предпочтительно выше 1100oС для композитов на основе керамики, или при 500-800oС, предпочтительно 600-800oС для композитов на основе металла, и при конечном давлении выше 100 МПа, предпочтительно до 200 МПа.
8. Способ по любому из пп. 1-7, отличающийся тем, что указанное приложение давления осуществляют как частичное приложение давления до наступления конечной температуры уплотнения и до начала разложения фазы апатита, посредством чего прилагают частичное давление 0,2 - 10 МПа.
9. Способ по любому из пп. 1-8, отличающийся тем, что указанное уплотнение материала осуществляют ступенчато, при этом после приложения давления первой ступени, предпочтительно около 0,2 - 5 МПа, его поддерживают до достижения первой температуры, после чего прилагают давление второй ступени, предпочтительно около 1-10 МПа, которое поддерживают до достижения второй температуры, после чего возможно дополнительное приложение давления, или же устанавливают конечное давление и конечную температуру.
10. Способ по любому из пп. 1-9, отличающийся тем, что добавляют один или более вспомогательный агент, который добавляют при уплотнении с помощью горячего изостатического прессования в барьерный слой, или же при уплотнении спеканием под давлением в слой порошка, чтобы дополнительно подавить нежелательные реакции, такие как разложение и окисление.
11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что указанный вспомогательный агент является тонко измельченным металлическим порошком и/или легко разлагающимся гидратом.
12. Биологически активный композиционный материал, включающий апатит, для стоматологического или ортопедического применения, который включает группы с тенденцией к разложению (например, испарению), отличающийся тем, что его получают способом по любому из пп. 1-11.
RU2001108384/15A 1998-10-02 1999-09-29 Биологически активный композиционный материал и способ его получения RU2227011C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9803385A SE513036C2 (sv) 1998-10-02 1998-10-02 Sätt att framställa förbättrade biofunktionella kompositmaterial baserade på apatit genom att minimera oönskade reaktioner vid materialens framställning
SE9803385-5 1998-10-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001108384A true RU2001108384A (ru) 2003-03-10
RU2227011C2 RU2227011C2 (ru) 2004-04-20

Family

ID=20412835

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001108384/15A RU2227011C2 (ru) 1998-10-02 1999-09-29 Биологически активный композиционный материал и способ его получения

Country Status (14)

Country Link
US (1) US6843943B1 (ru)
EP (1) EP1117366B1 (ru)
JP (1) JP2002526389A (ru)
KR (1) KR20010088836A (ru)
CN (1) CN1146381C (ru)
AT (1) ATE259207T1 (ru)
AU (1) AU761786B2 (ru)
BR (1) BR9914233A (ru)
CA (1) CA2345340A1 (ru)
DE (1) DE69914781T2 (ru)
ES (1) ES2216589T3 (ru)
RU (1) RU2227011C2 (ru)
SE (1) SE513036C2 (ru)
WO (1) WO2000019965A1 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4540905B2 (ja) * 2001-11-13 2010-09-08 Hoya株式会社 焼結体の製造方法
SE521973C2 (sv) 2001-12-27 2003-12-23 Cerbio Tech Ab Ytbeläggningsförfarande, biokompatibel ytbeläggning och anordning med biokompatibel ytbeläggning
SE521938C2 (sv) 2001-12-27 2003-12-23 Cerbio Tech Ab Keramiskt material, förfarande för framställning av keramiskt material och benimplantat, tandfyllnadsimplantat och biocement innefattande det keramiska materialet
JP5111761B2 (ja) * 2003-12-18 2013-01-09 イムノサイエンス株式会社 チタン化合物の焼結体
DE10360813A1 (de) * 2003-12-23 2005-07-28 Universität Hamburg Hydroxylapatit-Metall-Verbundwerkstoff und ein Verfahren zu dessen Herstellung
JP4942136B2 (ja) * 2005-07-11 2012-05-30 学校法人近畿大学 生体用材料を製造するための方法
CN102910605B (zh) * 2012-09-14 2014-06-04 陕西科技大学 一种含钛HA-ZrO2 生物复合纳米粉的制备方法
CN102910604B (zh) * 2012-09-14 2014-08-27 陕西科技大学 一种棒状含钛羟基磷灰石纳米晶的制备方法
US9540286B2 (en) * 2013-02-25 2017-01-10 U.S. Department Of Energy High pressure low temperature hot pressing method for producing a zirconium carbide ceramic
CN106495681A (zh) * 2015-03-31 2017-03-15 蒋超 一种生物陶瓷
CN105274416A (zh) * 2015-09-30 2016-01-27 苏州蔻美新材料有限公司 一种磁性氧化锆生物陶瓷及其制备方法
RU2652429C1 (ru) * 2017-04-10 2018-04-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук Биорезорбируемый материал и способ его получения
RU2760096C1 (ru) * 2021-01-21 2021-11-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения низкотемпературного биорезорбируемого композиционного материала на основе гидроксиапатита, армированного частицами магния с помощью электроимпульсного метода компактирования для применения в качестве имплантата при остеосинтезе
CN114054742B (zh) * 2021-11-10 2022-10-28 武汉理工大学 一种羟基磷灰石/金属钽/生物玻璃复合陶瓷材料及其制备方法和应用

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2827529C2 (de) * 1978-06-23 1982-09-30 Battelle-Institut E.V., 6000 Frankfurt Implantierbarer Knochenersatzwerkstoff bestehend aus einem Metallkern und aus bioaktiven, gesinterten Calciumphosphat-Keramik-Partikeln und ein Verfahren zu seiner Herstellung
SE465571B (sv) * 1989-04-10 1991-09-30 Stiftelsen Ct Foer Dentaltekni Saett att framstaella ett sammansatt keramiskt material med bioaktiva egenskaper
US5123844A (en) * 1989-06-20 1992-06-23 Agency Of Industrial Science And Technology Living hard tissue replacement prepared by superplastic forming of a calcium phosphate base
JP2635415B2 (ja) * 1989-07-21 1997-07-30 関西日本電気株式会社 含浸型陰極の製造方法
FR2697243A1 (fr) * 1992-10-26 1994-04-29 Commissariat Energie Atomique Procédé de préparation de pièces microporeuses en phosphate de calcium comprenant de l'hydroxylapatite, à microporosité contrôlée, et pièces obtenues par ce procédé.

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2001108384A (ru) Биологически активные композиционные материалы и способ их получения
Nygren et al. On the preparation of bio-, nano-and structural ceramics and composites by spark plasma sintering
Shen et al. Dense hydroxyapatite–zirconia ceramic composites with high strength for biological applications
US6183515B1 (en) Artificial bone implants
US4689197A (en) Process for the production of a metallic denture
JPS62501332A (ja) 移植可能な骨置換材料の製法
Mbarki et al. Hydroxyapatite bioceramic with large porosity
US5679294A (en) α-tricalcium phosphate ceramic and production method thereof
ATE132471T1 (de) Komposit-keramisches material und verfahren zur herstellung
Brown et al. Sintering of biphasic calcium phosphates
US20080114468A1 (en) Processes for making ceramic medical devices
RU2227011C2 (ru) Биологически активный композиционный материал и способ его получения
Ergun et al. Hydroxylapatite and titanium: Interfacial reactions
Ngai et al. Preparation of SiC reinforced Ti3SiC2-base composite and its biocompatibility evaluation
JP2001259017A (ja) 生体材料用リン酸カルシウム−チタン系複合材料およびその製造方法
EP0335359A2 (en) Porous ceramic material and production process thereof
Saeed et al. Preparation and characterization of hydroxyapatite powder and study of hydroxyapatite-alumina Composite
Iturriza et al. Densification of silicon nitride ceramics under sinter-HIP conditions
Lim et al. Sintering of HA/Zirconia composite for biomedical and dental applications: A Review
Kim et al. Effect of MgF2 additive on the mechanical properties in hydroxyapatite/zirconia composites
SanSoucie et al. Calcium Phosphate Based Ceramics Via Spinodal Decomposition
Banno et al. Preparation and properties of PZT/PbTiO/sub 3/ceramic composite
Tofe et al. Dense hydroxylapatite (Ha) and microporous Ha resorption
Ergun et al. Interface in Hydroxylapatite Coated Ti6Al4V Alloys
JPH01203284A (ja) セラミックス製インプラント及びその製造方法