RU2049481C1 - Способ изготовления имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза - Google Patents

Способ изготовления имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза Download PDF

Info

Publication number
RU2049481C1
RU2049481C1 RU93055809A RU93055809A RU2049481C1 RU 2049481 C1 RU2049481 C1 RU 2049481C1 RU 93055809 A RU93055809 A RU 93055809A RU 93055809 A RU93055809 A RU 93055809A RU 2049481 C1 RU2049481 C1 RU 2049481C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
implant
tantalum
layer
voltage
vacuum
Prior art date
Application number
RU93055809A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93055809A (ru
Inventor
В.Л. Ласка
В.П. Хомутов
Ю.А. Быстров
Б.А. Калиникос
А.В. Гришанов
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "М и Т" ("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 "М и Т" ("Медицина и Технология") filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "М и Т" ("Медицина и Технология")
Priority to RU93055809A priority Critical patent/RU2049481C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2049481C1 publication Critical patent/RU2049481C1/ru
Publication of RU93055809A publication Critical patent/RU93055809A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Prostheses (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в травматологии и ортопедии при лечении повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы. Существо изобретения: способ изготовления имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза, заключающийся в последовательном осаждении многослойного покрытия на имплантат, который помещен в камеру вакуумного испарения, нанесения покрытия из тантала в качестве подслоя и его окиси в качестве электретного слоя. Очистку имплантата осуществляют в вакуумной камере при давлении 10-3-2·10-4 в тлеющем разряде током 2,9 3,0 А при напряжении 490 510 В в течение 10 15 мин. Затем наносят покрытие слоем тантала электрической дугой током 188 - 190 А при напряжении 25 30 В и напряжении смещения на имплантат 148 150 В в течение 5 8 мин. после чего осуществляют остывание имплантата в вакууме 10-3-2·10-4 в течение 35 40 мин. Помещают имплантат с нанесенным слоем тантала в электролитическую ванну с 0,1%-ным раствором ортофосфорной кислоты и проводят электролитическое окисление слоя тантала при напряжении 90 110 В током 20 1 А в течение 20
30 мин. 1 ил.

Description

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в травматологии и ортопедии для получения устройств, оптимизирующих процессы остеоpепаpации при лечении повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы.
Применяемые в настоящее время для оперативного лечения имплантаты, покрытые диэлектриком в электретном состоянии, создают нормальный биопотенциал в области остеосинтеза, что предупреждает развитие атрофии и снижение прочности костной ткани, а также некроз и деформацию поверхностей крупных суставов, сокращая при этом сроки лечения и сводя к минимуму послеоперационные осложнения. Для создания электретных покрытий, в том числе и многослойных, необходимо обеспечивать высокую чистоту и заданный стехиометрический состав пленок диэлектриков в электретном состоянии, определяющих функциональные возможности имплантируемых конструкций для остеосинтеза.
Известен способ изготовления имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза методом электрохимического окисления [1] В этом способе имплантат целиком изготавливают из материала, окисел которого выполняет функцию электретного покрытия. В качестве материала для имплантата используют тантал. 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 раскристаллизации.
В этой связи более перспективным представляется применение имплантатов для остеосинтеза, изготовленных из традиционных и более дешевых материалов, таких, как нержавеющая сталь или титан с нанесенными на их поверхность электретными пленками.
В последние годы в электронной промышленности и микроэлектронике для нанесения качественных покрытий тугоплавких металлов и их соединений используются методы электронно-лучевого испарения в вакууме [2] и электродугового испарения [3]
Что касается других методов нанесения покрытий и, в том числе многослойных, то большинство имеющихся в литературе данных посвящено технологии создания пленок окиси тантала на тонких танталовых фольгах методом электролитического окисления для производства конденсаторов [4] или содержит результаты академических исследований свойств окиси тантала [5] При этом сведений о технологии создания пленок окиси тантала с заданными электретными свойствами для нужд медицины, в том числе методом электродугового испарения, по нашим данным, не имеется.
Основной задачей изобретения является обеспечение заданных электретных свойств на имплантатах сложной формы и конструкции.
Эта задача решается тем, что на имплантаты, которые помещают в камеру вакуумного испарения, наносят покрытие из тантала в качестве подслоя, причем после предварительной очистки имплантатов испарение мишени из тантала производят электрической дугой в вакуумной камере, а слой окиси тантала создают путем электролитического окисления подслоя с последующей доводкой до заданных электретных свойств в коронном разряде. Очистку имплантатов осуществляют электрической дугой в вакуумной камере, откачанной до давления 10-3-2˙10-4 Па в тлеющем разряде током 2,9-3,0 А при напряжении 490-510 В в течение 10-15 мин, затем наносят покрытие слоем тантала электрической дугой током 188-190 А при напряжении 25-30 В и напряжении смешения на имплантанты 148-150 В в течение 5-8 мин, после чего осуществляют остывание имплантатов в вакууме 10-3-2˙10-4 Па в течение 35-40 мин. После остывания имплантатов с нанесен-ным слоем тантала их помещают в электролитическую ванну с 0,01%-ным раствором ортофосфорной кислоты и проводят электролитическое окисление нанесенного слоя тантала при напряжении 90-110 В током 20-1А в течение 20-30 мин. После электролитического окисления обеспечивают заданные электретные свойства пленки окиси тантала в коронном разряде.
Нанесение покрытия тантала на имплантаты из титана осуществляют на установке, схема которой представлена на чертеже.
Установка состоит из вакуумной камеры 1, снабженной электродуговым испарителем с мишенью из тантала 2, изолированным вакуумным вводом вращения 3, приводом вращения имплантатов (подложек) 4, электрическим вводом в вакуум 5 с источником напряжения смешения 6 на имплантаты. На валу 7 привода вращения 4 смонтированы два фланца 8, на которых с помощью держателей 9 закреплены имплантаты 10. Выходной патрубок для откачки 11 смонтирован в нижней части вакуумной камеры. Направление откачки для создания вакуума и направление вращения имплантатов показано стрелками. Устройство для создания вакуума источников питания, конструкции электродугового испарителя с мишенью и привода вращения иплантатов, а также уплотнения условно не показаны.
Способ осуществляется следующим образом. Имплантаты сложной формы из титана помещают в камеру вакуумного испарения и после предварительной их очистки производят испарение мишени из тантала электрической дугой. После охлаждения имплантатов наносят слой окиси тантала путем электролитического окисления нанесенного подслоя, после чего слой окиси тантала доводят до заданных электретных свойств в коронном разряде.
Очистку имплантатов осуществляют электрической дугой в вакуумной камере 1, откачанной через выходной патрубок 11 до давления 10-3-2˙10-4 Па в тлеющем разряде электродугового испарителя 2 током 2,9-3,0 А при напряжении 490-510 В в течение 10-15 мин, затем наносят покрытие вращающихся имплантатов 10 слоем тантала электрической дугой током 188-190 А при напряжении дуги 25-30 В и напряжении смешения 148-150 В, подаваемого на имплантаты из источника 6 в течение 5-8 мин. Остывание имплантатов 10 с нанесенным слоем тантала осуществляют в вакууме 10-3-2˙10-4 Па в течение 35-40 мин. После остывания имплантатов и девакуумизации камеры 1 их снимают с держателей 3 и помещают в электролитическую ванну (не показано) с 0,01%-ным раствором ортофосфорной кислоты и проводят электролитическое окисление нанесенного слоя тантала при напряжении 90-110 В током 20-IА в течение 20-30 мин. После электролитического окисления обеспечивают заданные электретные свойства пленки окиси тантала в коронном разряде до получения поверхностного потенциала 100-130 В.
Предлагаемый способ вводит в мишень тепловую энергию с предельно высокой удельной мощностью при резко ограниченных размерах зоны термического влияния, однако по сравнению с прототипом поток пара и ионов наносимого вещества полностью охватывает весь объем вакуумной камеры, равномерно конденсируя пленку на сложной поверхности имплантатов, чему также способствует их вращение с помощью приводного устройства 4.
Улучшение свойств покрытия достигается также благодаря значительному увеличению кинетической энергии потока ионов тантала за счет подачи потенциала смешения через электрический ввод в вакуум 5 на имплантаты от источника 6.
При разработке и совершенствовании предлагаемого способа изготовления имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза были исследованы различные диапазоны параметров технологического процесса и получены опытные образцы имплантатов различной, в том числе и сложной формы. Опытные образцы имплантатов прошли клинические испытания с положительными результатами.
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.
Основные преимущества предлагаемого способа по сравнению с прототипом заключаются в возможности изготовления имплантатов сложной формы и конструкции и кроме того, улучшения качества покрытий.
В результате реализации поставленной задачи 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 1,7-2 раза.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТА С ЭЛЕКТРЕТНЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА, заключающийся в последовательном осаждении многослойного покрытия на имплантат, который помещен в камеру вакуумного испарения, нанесении покрытия из тантала в качестве подслоя и его окиси в качестве электретного слоя, отличающийся тем, что очистку имплантата осуществляют в вакуумной камере при давлении 10- 3 2 · 10- 4 Па в тлеющем разряде током 2,9 3,0 А при напряжении 490 510 В в течение 10 - 15 мин, затем наносят покрытие слоем тантала электрической дугой током 188 - 190 А при напряжении 25 30 В и напряжении смещения на имплантант 148 150 В в течение 5 8 мин, после чего осуществляют остывание имплантата в вакууме 10- 3 2 · 10- 4 Па в течение 35 40 мин, помещают имплантат с нанеменным слоем тантала в электролитическую ванну с 0,1%-ным раствором ортофосфорной кислоты и проводят электролитическое окисление слоя тантала при напряжении 90 110 В током 20 1 А в течение 20 - 30 мин, после чего обеспечивают заданные электретные свойства слоя окиси тантала в коронном разряде до получения поверхностного потенциала 100 130 В.
RU93055809A 1993-12-08 1993-12-08 Способ изготовления имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза RU2049481C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93055809A RU2049481C1 (ru) 1993-12-08 1993-12-08 Способ изготовления имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93055809A RU2049481C1 (ru) 1993-12-08 1993-12-08 Способ изготовления имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2049481C1 true RU2049481C1 (ru) 1995-12-10
RU93055809A RU93055809A (ru) 1996-11-10

Family

ID=20150336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93055809A RU2049481C1 (ru) 1993-12-08 1993-12-08 Способ изготовления имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2049481C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
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 (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1125915, кл. A 61L 27/00, 1986. *
2. Кондратов А.В., Потапенко Н.А. Термическое испарение в вакууме при производстве изделий в радиоэлектронике - М,: Радио и связь, 1986, с.12. *
3. Ласка В.Л., Гришанов А.В. О предельных возможностях геттерирования в квазизамкнутом объеме, -М, Журнал: Писсьма в ЖТФ, 1990, т.16, вып.6, с.34-38. *
4. Андреев В.М., Бронгулеева М.Н., Дацко С.Н., Яманова Л.В. Материалы микроэлектронной техники. - М,: Радио и связь, 1989, с301. *
5. Технология тонких пленок. Справочник под ред. Майселла, Л. Глэнга Р.М., - М,: Советское радио, 1977 т.2 с.632. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
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
Wan et al. Surface modification on biodegradable magnesium alloys as orthopedic implant materials to improve the bio-adaptability: a review
US6402517B1 (en) Artificial tooth root with anti-adherence of sordes and various germs, with acid resistance and its preparation method
US8920869B2 (en) Osseoinductive metal implants for a living body and producing method thereof
Zhao et al. Preparation and properties of composite MAO/ECD coatings on magnesium alloy
RU2313370C2 (ru) Медицинские протезы, имеющие улучшенную биологическую совместимость
KR20050123089A (ko) 항미생물성 표면의 이온 플라스마 침적 및 이로부터 수득한항미생물성 표면
JP2000503571A (ja) 医科用埋め込み片の表面変性
Chu et al. Surface design of biodegradable magnesium alloys for biomedical applications
CN108004527A (zh) 一种用于镁合金材料的锌掺杂羟基磷灰石涂层的制备方法
Zhu et al. Characterization of hydrothermally treated anodic oxides containing Ca and P on titanium
RU2049481C1 (ru) Способ изготовления имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза
KR100876444B1 (ko) 인공관절과 인공관절의 표면개질방법
CN107583107B (zh) 一种硼化钽生物涂层及其制备方法与应用
CN103182100A (zh) 表面溅射铁离子膜的医用可降解镁合金材料及制备工艺
CN108930023B (zh) 一种镁合金表面磁控溅射制备钽生物涂层的方法
RU2458707C1 (ru) Способ изготовления внутрикостного стоматологического имплантата с ионно-лучевой модификацией плазмонапыленного многослойного биоактивного покрытия
RU2040277C1 (ru) Способ изготовления материала для имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза
CN112121227A (zh) 一种钛金属表面钛酸锶/锶羟基磷灰石医用复合涂层的制备方法
JPH0223179B2 (ru)
RU2142819C1 (ru) Способ изготовления имплантата с электретными свойствами для остеосинтеза
CN111363995B (zh) 一种医用金属骨植入材料的制备方法
JP2562283B2 (ja) 生体用インプラント部品およびその製造方法
RU2372101C1 (ru) Способ получения на подложке кальций-фосфатного покрытия
CN111991621A (zh) 一种医疗器具及其制备方法
EP1759722B1 (de) Beschichtung von Teilen aus Titan oder einer Titan-Legierung zur Verhinderung von Kaltverschweissung