RU2104036C1 - Способ обработки хирургических шовных нитей - Google Patents

Способ обработки хирургических шовных нитей Download PDF

Info

Publication number
RU2104036C1
RU2104036C1 RU95114921A RU95114921A RU2104036C1 RU 2104036 C1 RU2104036 C1 RU 2104036C1 RU 95114921 A RU95114921 A RU 95114921A RU 95114921 A RU95114921 A RU 95114921A RU 2104036 C1 RU2104036 C1 RU 2104036C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
processing
treatment
temperature
threads
Prior art date
Application number
RU95114921A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95114921A (ru
Inventor
И.Ш. Абдуллин
Л.Н. Абуталипова
В.В. Хамматова
Б.А. Юров
Original Assignee
Государственное научно-производственное предприятие "Мединструмент"
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 Государственное научно-производственное предприятие "Мединструмент" filed Critical Государственное научно-производственное предприятие "Мединструмент"
Priority to RU95114921A priority Critical patent/RU2104036C1/ru
Publication of RU95114921A publication Critical patent/RU95114921A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2104036C1 publication Critical patent/RU2104036C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, касается обработки хирургических шовных нитей. Обработку осуществляют неравновесной низкотемпературной плазмой в среде плазмообразующего аргонового газа, при давлении ниже атмосферного при определенных параметрах плазмы. Способ позволяет при экономическом расходе газа и времени обработки простерилизовать и получить прочные и надежные нити. 2 табл.

Description

Изобретение относится к обработке материалов медицинского назначения, а именно хирургических шовных нитей, в частности к обработке неравновесной низкотемпературной плазмой.
Используемый в настоящее время шовный материал имеет недостаточную прочность и,кроме того, требует длительную, многоэтапную и сложную в выполнении предстерилизационную обработку.
Известен способ обработки нити (пряжи), при котором нить подвергается коронному разряду низкотемпературной плазменной обработки в среде инертного газа при давлении 50-300 Па; времени обработки 10-160 с; плотность газа 8-14,5 В/дм3, в особенности при 12,5 В/дм 3 [1].
Недостатками известного способа являются невозможность достаточного плавного регулирования входных параметров технологического процесса и наличие электродов, приводящее к загрязнению обрабатываемых материалов, что недопустимо для медицинских целей.
Кроме того, хирургические шовные нити имеют недостаточную прочность и требуется их дополнительная стерилизация.
Задачей изобретения является повышение прочности хирургических шовных нитей, надежность узла и обеспечение стерилизации.
Поставленная задача достигается тем, что хирургическая шовная нить подвергается обработке неравновесной низкотемпературной плазмой высокочастотного разряда в среде плазмообразующего аргонового газа при давлении ниже атмосферного со следующими параметрами:
Плотность ионного тока - 0,5-3,0 А•м-2
Давление - 60-100 Па
Мощность ионного потока - 50-70 эВ
Температура электронов - 2273-5273К
Время обработки - 180-360 с
Основными факторами, определяющими характер и производительность процесса высокочастотной плазменной обработки материалов, являются рекомбинация заряженных частиц и бомбардировка поверхности ионами. Энергия, выделяющаяся при рекомбинации, зависит от рабочего газа.
Здесь предлагается, что благодаря обработке неравновесной низкотемпературной плазмой ионы взаимодействуют с поверхностью шовной нити и равномерно внедряются по толщине.
В качестве плазмообразующего газа применяют аргон, поскольку этот газ под влиянием высокочастотного электромагнитного поля легко образует ионы с энергией рекомбинации 13,55 эВ.
Данные параметры исследований, влияния высокочастотной плазменной обработки нитей на их прочность показали, что предел выносливости зависит не только от вида поверхности нити, но и от остаточных напряжений в поверхностном слое, температуры в процессе обработки, способа охлаждения и состава плазмообразующего газа.
При меньших значениях этих параметров шовный материал не активируется, а при более высоких - эффект значительно ухудшается вследствие того, что низкотемпературная плазма снижает физико-механические свойства.
При изменении давления и расхода газа изменяется и величина теплового потока на обрабатываемую поверхность. При изменении мощности в разряде изменяется концентрация электронов и ионов, тепловой поток, напряженность электромагнитного поля, среднемассовая температура газа.
Прежде чем установить зависимость свойств поверхности после высокочастотной плазменной обработки от основных обобщенных параметров обработки входных параметров установки (расход газа, давление, силу тока), чтобы можно было варьировать одним обобщенным параметром, оставляли значение других неизменными. При измерении какого-либо обобщенного параметра обработки другие также изменяются (табл.2). Это явление наблюдается при изменении разряда (т. е. переход от индукционного к емкостному). Например,при более низкой энергии и температуре обрабатываемой нити эффект такой же, как и в прототипе,а если эти показатели увеличить, то улучшаются физико-механические свойства. При этом возрастает плотность ионного тока, а уменьшить плотность ионного тока можно за счет изменения концентрации электронов,варьируя расходом газа. Это влечет в свою очередь к изменению температуры тяжелых частиц и электронов.
Проведенные исследования позволили установить параметры, ответственные за обработку нитей: давление в вакууме 60-100 Па, величина плотности ионного тока на поверхности 0,5-3,0 А•м-2, энергия ионов 50-70 эВ. Очень важно также выдержать время обработки в пределах 180-360 с, температуру электрона 2273-5273 K, температуру ионов 323/353 K.
Способ осуществляется следующим образом.
Хирургические шовные нити подвергаются обработке высокочастотной плазмой на установке ПУ-ГВЧ.
Вакуумная камера, в которой проводится низкотемпературная плазменная обработка нити, предварительно подвергается вентиляции, а затем после ручной корректуры должен вновь установиться необходимый вакуум.
Перед обработкой высокочастотным разрядом шовную нить наматывают на медную катушку и во время обработки через тело пропускают плазму. Это происходит за счет создания плазменной струи.
Для получения равномерного эффекта обработки низкотемпературной плазмой данное тело закрепляется на ось и попеременно пропускается газ через тело, вначале от наружной части во внутреннюю и от внутренней к наружной части при плавном продуве плазмы с расходом газа.
При данном способе изобретения можно установить, что свойства нитей между нижними слоями намотки, средним слоем и наружным слоями намотки не различаются.
Способ подробно описывается ниже на основе примеров исполнения.
Пример 1. Образец хирургической шовной нити из синтетического полимера полипропилена усл.N 4/0, диаметр 0,15 мм, помещают в вакуумную камеру. После этого в систему подают аргон до давления 133 Па и зажигают разряд путем подачи на электроды переменного напряжения частотой 23,5 кГц. Более 180с активации при плотности тока 0,5 мА/см2 разряд гасят, откачивают плазмообразующий газ до давления 13 Па. После обработки образец нити испытывают на прочность, удлинение, в том числе в узле. После обработки прочность нити составляет 5,680 и 5,622 кгс, а удлинение составляет 84,5 и 69,2%.
Пример 2.Образец из капроновой нити усл.N 6/0, диаметром 0,090 мм, согласно примеру 1, помещают в разряднике и отрабатывают при параметрах, указанных в примере 1, но давление плазмообразующего газа устанавливают 80 Па, а время обработки в разряде 180 с. Прочность нити и узла после обработки соответствуют 5,591 и 5,559 кгс, а удлинение составляет 55,9 и 80,3%.
Пример 3. Образец капроновой нити усл.N 5/0, диаметром 0,120 мм, согласно примеру 1, помещают в разрядник и обрабатывают при температурах, указанных в примере 1, но давление плазмообразующего газа устанавливают 80 Па, плотность тока разряда 0,5 мА/см2, а время обработки в разряде 180 с.
Прочность хирургической нити и узла после обработки соответствует 5,686 и 5,877 кгс, а удлинение составляет 83 и 92%.
Пример 4. Образец из капроновой нити усл.N 3/0, диаметром 0,240 мм обрабатывают при параметрах, указанных в примере 1, но давление плазмообразующего газа устанавливают 80 Па, а время обработки в разряде 180 с.
Прочность нити и узла после обработки соответствует 5,763 и 5,853 кгс, а удлинение составляет 86,7 и 88,8%.
Пример 5. Образец лавсановой нити усл.N 3/0, диаметром 0,192-0,246 мм обрабатывают при тех же параметрах, указанных в примере 1, но давление плазмообразующего газа устанавливают 80 Па, а время обработки в разряде 180 с.
Разрывная нагрузка и удлинение оцениваются по ГОСТУ 6611.2-73, а определение устойчивости нитей к воздействию условий стерилизации по ОСТ 42-21-2-85.
Прочность нити и узла после обработки соответствует 5,929 и 5,847 кгс, а удлинение составляет 94 и 97%.
Исследования образцов хирургических нитей, обработанных при параметрах, указанных в примерах 1-5,показало, что прочность нитей и хирургических узлов улучшилось на 10%, а удлинение сократилось в 1,8 раза, а в узле - в 1,3 раза (табл.1).
Параметры обработки представлены также в табл.2.
Таким образом, как следует из примеров, предлагаемый способ позволяет при более экономичном расходе газа и времени обработки получить прочные и надежные нити, удобные и несложные при формировании хирургических узлов.
Экспериментальные исследования показали, что в хирургических шовных нитях обнаруживаются еще другие преимущества. Имеющиеся на исходном материале незафиксированные молекулы красителя испаряются благодаря обработке неравновесной низкотемпературной плазмой, а также можно отказаться от дополнительной стерилизации хирургической шовной нити, поскольку они обладают бактерицидными свойствами.
В сравнении с необработанным идентичным материалом хирургическая шовная нить положительно влияет на течение раневого процесса и регенерацию в зоне их применения, снижает интенсивность воспалительного процесса и микробную обсемененность зоны швов и анастомозов, способствует увеличению герметичности и механической прочности швов и анастомозов (особенно в критические сроки 3-10 день), снижают частоту послеоперационных осложнений.
При обработке низкотемпературной плазмой в условиях предлагаемого способа при невысокой плотности тока основным достоинством являются высокие физико-механические свойства (3-5 раз выше, чем у необработанных), сокращение удлинения (30-45%), снижение капиллярности.

Claims (1)

  1. Способ обработки хирургических шовных нитей, включающий обработку неравновесной низкотемпературной плазмой в среде плазмообразующего аргонового газа при давлении ниже атмосферного, отличающийся тем, что обработку осуществляют при следующих параметрах неравномерной низкотемпературной плазмы:
    Плотность ионного тока, А•м-2 0,5 3,0
    Мощность ионного потока, эВ 50 70
    Температура электронов, К 2273 5273
    Температура ионов, К 323 353
    Время обработки, с 180 360.
RU95114921A 1995-08-21 1995-08-21 Способ обработки хирургических шовных нитей RU2104036C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95114921A RU2104036C1 (ru) 1995-08-21 1995-08-21 Способ обработки хирургических шовных нитей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95114921A RU2104036C1 (ru) 1995-08-21 1995-08-21 Способ обработки хирургических шовных нитей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95114921A RU95114921A (ru) 1997-08-27
RU2104036C1 true RU2104036C1 (ru) 1998-02-10

Family

ID=20171503

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95114921A RU2104036C1 (ru) 1995-08-21 1995-08-21 Способ обработки хирургических шовных нитей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2104036C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2707947C1 (ru) * 2019-06-20 2019-12-02 Акционерное общество "Государственный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений" (АО "ГНИИХТЭОС") Способ получения антимикробной шовной нити

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2707947C1 (ru) * 2019-06-20 2019-12-02 Акционерное общество "Государственный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений" (АО "ГНИИХТЭОС") Способ получения антимикробной шовной нити

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5234529A (en) Plasma generating apparatus employing capacitive shielding and process for using such apparatus
EP2720248B1 (de) Vakuum-lichtbogenverdampfungsquelle, sowie eine lichtbogenverdampfungskammer mit einer vakuum -lichtbogenverdampfungsquelle
JP2007021194A (ja) 超高分子量ポリエチレンを含む組成物から作製されるモノフィラメント縫合糸
WO2002025693A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur behandlung von oberflächen mit hilfe eines glimmentladungs-plasmas
US5993613A (en) Method and apparatus for periodic polarity reversal during an active state
RU2104036C1 (ru) Способ обработки хирургических шовных нитей
KR20130058625A (ko) 이온 봄바드먼트 장치 및 이 장치를 사용한 기재 표면의 클리닝 방법
KR20170022744A (ko) 금속관의 내벽 코팅 장치 및 방법
JP2007258191A (ja) バンドギャッププラズマ質量フィルタ
JPH07119021A (ja) 放電処理装置および放電処理方法
Brückner et al. Metal plasma immersion ion implantation and deposition (MPIIID): chromium on magnesium
CN214142510U (zh) 带有扫描线圈的离子镀膜装置
TW201408805A (zh) 脈衝雙極濺鍍方法、用於製造工件的設備、方法以及工件
CN112359330A (zh) 带有扫描线圈的离子镀膜装置
JPH07305166A (ja) マグネトロンスパッタリング方法
Tian et al. Investigation of low-pressure elevated-temperature plasma immersion ion implantation of AISI 304 stainless steel
KR19980032508A (ko) 스퍼트링장치 및 스퍼트링방법
RU2039845C1 (ru) Способ вакуумной обработки внутренней поверхности труб
JPH037209B2 (ru)
US11851746B2 (en) Pulsed cathodic arc deposition
IE911897A1 (en) Method for colouring a moving band of a metallic material by¹a low-temperature plasma
JP2625946B2 (ja) イオン処理装置の制御方法
JP2512913B2 (ja) ゴム系複合材料の製造方法
JPH07173618A (ja) 真空アーク蒸着装置
Galaly Distributions of electron density and electron temperature in magnetized dc discharge