RU2040277C1 - Способ изготовления материала для имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза - Google Patents

Способ изготовления материала для имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза Download PDF

Info

Publication number
RU2040277C1
RU2040277C1 RU92016102A RU92016102A RU2040277C1 RU 2040277 C1 RU2040277 C1 RU 2040277C1 RU 92016102 A RU92016102 A RU 92016102A RU 92016102 A RU92016102 A RU 92016102A RU 2040277 C1 RU2040277 C1 RU 2040277C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
implant
electret
tantalum
osteosynthesis
target
Prior art date
Application number
RU92016102A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92016102A (ru
Inventor
В.Л. Ласка
В.П. Хомутов
Ю.А. Быстров
Б.А. Калиникос
А.В. Гришанов
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "МиТ" (Медицина и Технология)
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "МиТ" (Медицина и Технология) filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "МиТ" (Медицина и Технология)
Priority to RU92016102A priority Critical patent/RU2040277C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2040277C1 publication Critical patent/RU2040277C1/ru
Publication of RU92016102A publication Critical patent/RU92016102A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Vapour Deposition (AREA)

Abstract

Использование: в медицинской технике, а именно в травматологии и ортопедии для повышения эффективности производства, изготовления имплантатов с электретными свойствами и обеспечение высококачественных свойств в сочетании с требованиями биологической совместимости. Существо изобретения: в качестве исходного изделия используют имплантат из титана, на который наносят последовательно покрытие из тантала в качестве подслоя и его окиси в качестве электретного слоя. 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в травматологии и ортопедии для получения устройств, оптимизирующих процессы остеорепарации при лечении повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы.
Применяемые в настоящее время для оперативного лечения имплантаты, покрытые диэлектриком в электретном состоянии, предупреждают развитие атрофии и снижение механической прочности костной ткани, а также некроз и деформацию суставных поверхностей крупных суставов путем создания нормального биопотенциала в области остеосинтеза, сокращая при этом сроки лечения и сводя к минимуму послеоперационные осложнения. Для создания электретных покрытий, в том числе и многослойных, необходимо обеспечить высокую чистоту и заданный стехнометрический состав пленок диэлектриков в электретном состоянии, определяющих функциональные возможности имплантируемых конструкций для остеосинтеза.
Известен способ изготовления имплантата для остеосинтеза с электретными свойствами методом электрохимического окисления исходного изделия (имплантата).
В соответствии с этим способом имплантат целиком изготовлен из материала, окисел которого выполняет функцию электретного покрытия, а именно тантала. Тантал получил широкое распространение для изготовления различных устройств в травматологии и ортопедии, однако его применение приводит к значительному удорожанию стоимости лечения за счет использования большого количества дефицитного металла. Кроме того, электретное покрытие имеет низкое качество из-за наличия в его составе посторонних примесей, аморфности пленки и ее частой рекристаллизации.
В последние годы в электронной промышленности и микроэлектронике для получения пленочных покрытий высокого качества применяется способ электронно-лучевого испарения и конденсации в вакууме с использованием дополнительной камеры, так называемого квазизамкнутого объема. Дополнительная камера помещена в основную технологическую камеру и сообщена с ней отверстием малой проводимости, необходимым для прохождения в вакууме сфокусированного электронного луча от источника энергии на мишень, размещенную в объеме дополнительной камеры.
В верхней части дополнительной камеры закреплена подогреваемая подложка, которая экранируется задвижкой от мишени на период геттерирования остаточных газов, несущих на подложку нежелательные примеси в начальной стадии образования покрытия. Локализуя зону испарения (распыления) материала мишени и конденсации, квазизамкнутый объем дает возможность получить высокую чистоту наносимого покрытия. Однако до настоящего времени не известны случаи использования этих устройств для изготовления электретных покрытий на имплантатах для остеосинтеза и тем более неизвестны оптимальные режимы их нанесения, хотя сам способ, как указывалось выше, широко используется в электронной промышленности для получения высококачественных одно- и многослойных покрытий. В этой связи целесообразно принять способ электронно-лучевого испарения и конденсации в вакууме с использованием дополнительной камеры квазизамкнутого объема в качестве прототипа.
Имплантаты для остеосинтеза в принципе можно изготавливать из различных материалов, таких как нержавеющая сталь и др. однако в последние годы предпочтение отдается титану, биологически совместимому с живым организмом, кроме этого обладающему целым рядом высоких физико-механических показателей, среди которых особо следует отметить прочность, антикоррозионная стойкость, низкий удельный вес. Характерная конструкция имплантата представляет собой, как правило, металлическую пластину из титана с крепежными отверстиями. Однако обеспечить электретные свойства такой пластины физически невозможно.
Цель изобретения повышение эффективности производства для изготовления имплантатов в электретными свойствами и обеспечение высококачественных электретных свойств имплантата в сочетании с требованиями биологической совместимости.
Цель достигается тем, что при создании имплантата для остеосинтеза с электретными свойствами путем последовательного осаждения многослойного покрытия на имплантат, который помещают в камеру установки вакуумного испарения, в качестве исходного изделия используют имплантат из титана, на который последовательно наносят покрытие из тантала в качестве подслоя и затем его окись в качестве электретного слоя, причем поверхность имплантата нагревают до 480-520оС и по достижении тока луча 780-810 мА при закрытой экранирующей заслонке проводят геттерное испарение части мишени из тантала в течение 40-50 с, затем открывают экранирующую заслонку и наносят на имплантат слой тантала заданной толщины, контролируемый при скорости конденсации в пределах 1,5-1,6 мкм/мин, после чего меняют материал мишени на окись тантала, снижают температуру поверхности имплантата до 450-480оС, а также ток луча до 290-310 мА и наносят на первый слой второй электретный слой из окиси тантала, контролируемый при скорости конденсации в пределах 1,2-1,3 мкм/мин до получения заданной толщины.
Нанесение электретного покрытия на имплантаты для остеосинтеза осуществляют на установке, схема которой представлена на чертеже.
Установка состоит из основной технологической камеры 1, в которую помещена дополнительная камера 2 (квазизамкнутый объем), сообщающаяся с ней отверстием 3, необходимым для прохождения электронного луча 4 от источника энергии 5 на мишень 6. В верхней части дополнительной камеры 2 закреплена подогреваемая с помощью нагревателя 7 подложка (имплантат) 8, которую экранирует от мишени задвижка 9. Устройство для создания вакуума, конструкция подложкодержателя, механизмы перемещения экранирующей заслонки и замены мишени, а также уплотнения (не показаны).
Нанесение электретного покрытия на имплантаты для остеосинтеза осуществляют путем последовательного осаждения двухслойного покрытия на экранированную в период геттерного испарения предварительно нагретую подложку (титановый имплантат), которую помещают в дополнительную камеру квазизамкнутого объема электронно-лучевой установки со сменной мишенью. Для повышения качестве электретного слоя поверхность имплантата нагревают до 480-520оС и по достижении тока луча 780-810 мА при закрытой экранирующей заслонке проводят геттерное испарение части мишени из тантала в течение 40-50 с, затем открывают экранирующую заслонку и наносят на имплантат слой тантала заданной толщины, контролируемый при скорости конденсации в пределах 1,5-1,6 мкм/мин, после чего меняют материал мишени на окись тантала, снижают температуру поверхности имплантата до 450-480оС, а также ток луча до 290-310 мА и наносят на первый слой второй электретный слой из окиси тантала, контролируемый при скорости конденсации в пределах 1,2-1,3 мкм/мин до получения заданной толщины.
Предлагаемый способ вводит в обрабатываемый материал (мишень) тепловую энергию с предельно высокой удельной мощностью при резко ограниченных размерах зоны термического влияния (до 8000оС и более), что позволяет рационально использовать в медицинской технике полезные свойства группы тугоплавких металлов и, в частности, тантала для нанесения его окиси в качестве электретного покрытия с заданными свойствами на имплантаты для остеосинтеза.
В процессе разработки и совершенствования способа нанесения пленок тантала и его окиси на различные конструкции имплантатов исследованы следующие диапазоны параметров технологического процесса:
температура подложки 150-900оС;
скорость конденсации пленки 0,1-1,9 мкм/мин при изменении мощности электронного луча;
время предварительного геттерного испарения мишени 20-80 с;
толщина пленки 0,05-24 мкм.
Экономический эффект от внедрения предлагаемого способа складывается из экономии затрат при изготовлении имплантатов, сокращения срока лечения повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы за счет сокращения расходов по социальному страхованию, больничным листам и содержанию пострадавших и больных в медицинских учреждениях.
При среднем объеме имплантата из тантала около 10 см3 его вес составляет около 166 г, а вес пленочного покрытия толщиной около 10 мкм не превышает 1 г. Изготовление же имплантата из титана с нанесением покрытия пленки из окиси тантала при соотношении цены тантала и титана в пределах 25-30 к 1 дает снижение затрат на изготовление одного имплантата в среднем более, чем в 5 раз.
В результате реализации поставленной цели при использовании изобретения можно ожидать следующие результаты:
длительное сохранение активности действия биопотенциала имплантата в период хирургического лечения и в послеоперационном периоде;
стимулирование процессов остеорепарации и сокращение сроков регенерации костной ткани;
повышение противовоспалительной активности и предупреждение послеоперационных осложнений, развития некроза и деформации суставных поверхностей.
Все это в итоге приведет к сокращению времени лечения повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы в 1,7-2 раза.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИМПЛАНТАТА С ЭЛЕКТРЕТНЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА, заключающийся в осаждении многослойного покрытия на подложку, которую помещают в камеру установки вакуумного испарения, отличающийся тем, что подложку выполняют в виде имплантата из титана, нагревают его в дополнительной камере в вакууме до 480 520oС при экранировании от испарений мишени из тантала, проводят геттерное испарение части мишени в течение 40 50 с, затем снимают экранирование и наносят на имплантат слой тантала заданной толщины, контролируемой при скорости конденсации 1,5 1,6 мкм/мин, после чего меняют материал мишени на оксид тантала, снижают температуру поверхности имплантата до 450 480 oС и наносят на первый слой второй электретный из оксида тантала, контролируемый при скорости конденсации 1,2 1,3 мкм/мин до получения заданной толщины.
RU92016102A 1992-12-27 1992-12-27 Способ изготовления материала для имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза RU2040277C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92016102A RU2040277C1 (ru) 1992-12-27 1992-12-27 Способ изготовления материала для имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92016102A RU2040277C1 (ru) 1992-12-27 1992-12-27 Способ изготовления материала для имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2040277C1 true RU2040277C1 (ru) 1995-07-25
RU92016102A RU92016102A (ru) 1996-06-10

Family

ID=20135141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92016102A RU2040277C1 (ru) 1992-12-27 1992-12-27 Способ изготовления материала для имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2040277C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7955613B2 (en) 2003-10-02 2011-06-07 Tikomed Ab Bioartificial implant and its use and method of reducing the risk for formation of connective tissue after implantation
RU2518257C1 (ru) * 2012-11-27 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Способ формирования покрытий пентаоксида тантала на подложке
RU2525958C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Способ формирования покрытия пентаоксида тантала на подложке из титана или его сплавов
CN106492280A (zh) * 2016-11-24 2017-03-15 北京华钽生物科技开发有限公司 一种抗感染、耐摩擦、生物相容性高人工关节制品及其制造方法
CN106691609A (zh) * 2016-11-24 2017-05-24 北京华钽生物科技开发有限公司 一种高亲组织耐腐蚀种植牙及其制造方法
RU2650221C1 (ru) * 2017-03-03 2018-04-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ формирования наноструктурированного оксидного покрытия на техническом титане
US11484412B2 (en) 2016-08-22 2022-11-01 Waldemar Link Gmbh & Co. Kg Coating for an implant
RU216301U1 (ru) * 2022-06-29 2023-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРЕТНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ" Имплантат с электретным биоактивным покрытием для лечения повреждений и заболеваний костей и суставов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ласка В.Л. и др. О предельных возможностях гетерирования в квазизамкнутом объеме, М.: Труды АН СССР, 1990, т. 16, вып. 6, с.34-38. *

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7955613B2 (en) 2003-10-02 2011-06-07 Tikomed Ab Bioartificial implant and its use and method of reducing the risk for formation of connective tissue after implantation
RU2518257C1 (ru) * 2012-11-27 2014-06-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Способ формирования покрытий пентаоксида тантала на подложке
RU2525958C1 (ru) * 2013-01-10 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Способ формирования покрытия пентаоксида тантала на подложке из титана или его сплавов
US11484412B2 (en) 2016-08-22 2022-11-01 Waldemar Link Gmbh & Co. Kg Coating for an implant
US12011354B2 (en) 2016-08-22 2024-06-18 Waldemar Link Gmbh & Co. Kg Coating for an implant
CN106492280A (zh) * 2016-11-24 2017-03-15 北京华钽生物科技开发有限公司 一种抗感染、耐摩擦、生物相容性高人工关节制品及其制造方法
CN106691609A (zh) * 2016-11-24 2017-05-24 北京华钽生物科技开发有限公司 一种高亲组织耐腐蚀种植牙及其制造方法
CN106691609B (zh) * 2016-11-24 2022-04-15 北京华钽生物科技开发有限公司 一种高亲组织耐腐蚀种植牙及其制造方法
RU2650221C1 (ru) * 2017-03-03 2018-04-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ формирования наноструктурированного оксидного покрытия на техническом титане
RU216301U1 (ru) * 2022-06-29 2023-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРЕТНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ" Имплантат с электретным биоактивным покрытием для лечения повреждений и заболеваний костей и суставов
RU2806687C1 (ru) * 2023-05-22 2023-11-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ формирования танталсодержащего биосовместимого покрытия на поверхности цилиндрического титанового имплантата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kačiulis et al. Surface analysis of biocompatible coatings on titanium
DE60104560T2 (de) Mit metallhydriden und biomolekülen beschichtete medizinische prothesen und implantate mit verbesserter biokompatibilität
DE69716505T2 (de) Implantatwerkstoff und Verfahren zu seiner Herstellung
EP1492579B1 (en) Medical prosthetic devices having improved biocompatibility
US7192445B2 (en) Medical prosthetic devices and implants having improved biocompatibility
US7410502B2 (en) Medical prosthetic devices having improved biocompatibility
Furko et al. Electrochemical and morphological investigation of silver and zinc modified calcium phosphate bioceramic coatings on metallic implant materials
Li et al. Formation and growth of calcium phosphate on the surface of oxidized Ti–29Nb–13Ta–4.6 Zr alloy
US20030175444A1 (en) Method for forming a tioss(2-x) film on a material surface by using plasma immersion ion implantation and the use thereof
AU2002220955A1 (en) Medical prosthetic devices and implants having improved biocompatibility
RU2040277C1 (ru) Способ изготовления материала для имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза
Oyane et al. Liquid‐phase laser process for simple and area‐specific calcium phosphate coating
Lee et al. Ultraviolet-assisted biomimetic coating of bone-like apatite on anodised titanium for biomedical applications
Wen et al. A simple method to prepare calcium phosphate coatings on Ti6Al4V
de Andrade et al. Hydrothermal nucleation of hydroxyapatite on titanium surface
Liu et al. Structure and properties of Ca-plasma-implanted titanium
Chung et al. Low temperature preparation of phase-tunable and antimicrobial titanium dioxide coating on biomedical polymer implants for reducing implant-related infections
EP2101835B1 (en) Metal implants
EP2693978B1 (en) Materials with modified surfaces and methods of manufacturing
Yonggang et al. Preparation and characterization of RF magnetron sputtered calcium pyrophosphate coatings
Schmitz Functional coatings by physical vapor deposition (PVD) for biomedical applications
EA022113B1 (ru) Защитные покрытия для медицинских имплантатов
JPH0223179B2 (ru)
KR100453184B1 (ko) 수열반응을 이용하여 티타늄 임플란트 표면에수산화아파타이트 박막을 코팅하는 방법
RU2142819C1 (ru) Способ изготовления имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза