RU2386454C1 - Биопокрытие на имплантат из титана и его сплавов и способ его получения - Google Patents
Биопокрытие на имплантат из титана и его сплавов и способ его получения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2386454C1 RU2386454C1 RU2008140821/15A RU2008140821A RU2386454C1 RU 2386454 C1 RU2386454 C1 RU 2386454C1 RU 2008140821/15 A RU2008140821/15 A RU 2008140821/15A RU 2008140821 A RU2008140821 A RU 2008140821A RU 2386454 C1 RU2386454 C1 RU 2386454C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- titanium
- lanthanum
- coating
- electrolyte
- layer
- Prior art date
Links
Landscapes
- Materials For Medical Uses (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области медицинской техники и может применяться для создания биосовместимого покрытия на медицинских внутри-костных и чрескостных имплантатах с высоким уровнем приживления в организме. Покрытие на титане и его сплавах содержит оксиды титана и меди в определенном количественном соотношении и лантан. Формирование покрытия на титане и титан-содержащих сплавах (ВТ 1-0, ВТ 1-00, ВТ-6, ВТ-16 и др.) осуществляют электрохимическим путем последовательно в двух электролитах, при этом сначала анодным оксидированием получают слой смеси оксидов титана и меди в электролите концентрацией 200 г/л серной кислоты с добавлением 50 г/л сульфата меди в дистиллированной воде при постоянном анодном токе, затем катодным внедрением создают слой лантана в виде фрагментов в электролите концентрацией 0,5 М салицилата лантана в диметилформамиде при постоянном катодном напряжении 3 В. Способ позволяет получить остеоинтеграционное оксидное биопокрытие, обладающее бактерицидными и антикоагулянтными свойствами. 2 н.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к области медицинской техники и может применяться для создания биосовместимого покрытия на медицинских внутрикостных и чрескостных имплантатах с высоким уровнем приживления в организме.
Высокая статистическая частота операционных неудач при вживлении костных имплантатов во многом определяется аллергическими реакциями организма на чужеродное тело и интенсивным тромбообразованием на границе имплантат-ткань в начальный послеоперационный период. Указанные явления приводят к раздражению, воспалению, нагноению прилегающей костной ткани, снижению эффективности остеоинтеграции и последующему отторжению имплантата. Неудовлетворительность данных результатов способствовала поиску новых путей решения этой проблемы, обеспечивающих нормальную остеоинтеграцию, минимизацию послеоперационных осложнений и снижение частоты операционных неудач.
Известно оксидное покрытие, содержащее оксид титана (А.с. 534525, СССР). Данное покрытие обладает высокой твердостью, износостойкостью, но не обладает бактерицидными и антикоагулянтными свойствами.
Известно биоактивное покрытие на имплантатах из титана на основе гидроксиапатита, дополнительно содержащее оксиды никеля, титана, марганца, железа, хрома, ванадия, магния, кремния (Патент РФ №1743024). Однако данное покрытие не создает бактерицидное и антикоагулянтное действие на биосреду.
Ближайшим аналогом, по мнению авторов, является техническое решение по патенту РФ №2154463, в котором покрытие имплантата содержит оксид титана и кальцийфосфатные соединения типа гидроксиапатита, обеспечивающие остеоиндуктивные свойства и не вызывающие нагноения и аллергической реакции костной ткани. Недостатком данного покрытия является отсутствие у него антикоагулянтных свойств, что увеличивает сроки его остеоинтеграции и процесса приживления имплантата. Это сдерживает широкое применение имплантатов в травматологии и ортопедии, где они в течение короткого времени должны надежно закрепиться в костной ткани для возможности восприятия функциональных нагрузок.
Задачей изобретения является создание остеоинтеграционного биопокрытия, обладающего бактерицидными и антикоагулянтными свойствами.
Поставленная задача достигается тем, что покрытие, содержащее оксид титана, состоит из двух слоев, первый слой толщиной 40-50 мкм - из смеси оксида титана и оксида меди при следующем соотношении компонентов, мас.%: 70-80 и 20-30 соответственно, второй слой состоит из лантана в виде фрагментов толщиной 1-3 мкм. Заявляемое покрытие обладает бактерицидными и антикоагулянтными свойствами.
Известен способ изготовления стоматологического имплантата с многослойным биоактивным покрытием, получаемым плазменным напылением (Патент РФ №2146535). Данный способ позволяет получать слоистую систему покрытия, состоящего из титана и гидроксиапатита кальция, обладающего биоактивностью, но не позволяет получать покрытие с бактерицидными и антикоагулянтными свойствами.
Существует способ нанесения покрытия на имплантат из титана и его сплавов (взятый за прототип), при котором нанесение покрытия осуществляют путем анодирования титана и его сплавов постоянным или импульсным током в условиях искрового разряда (Патент РФ №2159094). Данный способ позволяет получить покрытие с остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами, однако такое покрытие не обладает функциями антисептика и антикоагулянта.
Задачей изобретения является создание способа, позволяющего получить биопокрытие, обладающее бактерицидными и антикоагулянтными свойствами.
Для получения данного технического результата в предлагаемом способе, включающем анодирование титана и его сплавов постоянным током, процесс ведут в электролите, концентрацией 200 г/л серной кислоты с добавлением раствора 50 г/л сульфата меди в дистиллированной воде, получая при этом первый слой покрытия, а при получении второго слоя покрытия проводят катодное внедрение в электролите 0,5 М салицилата лантана в диметил-формамиде.
Пример. Предлагаемый способ осуществляется следующим образом:
берут предварительно подготовленный имплантат из титана и его сплавов и погружают в электрохимическую ванну-электролизер с электролитом 200 г/л серной кислоты с добавлением 50 г/л сульфата меди в дистиллированной воде и имеющим температуру 40-50°С. Через электролит пропускают постоянный ток напряжением 30-100 В, плотностью анодного тока 1-3 А/дм2. Процесс оксидирования ведут в течение 30-50 мин при постоянном перемешивании электролита. Соотношение получаемых компонентов в первом слое покрытия следующее, мас.%: оксид титана - 70-80, оксид меди - 20-30, а толщина получаемого слоя из смеси оксидов титана и меди составляет 40-50 мкм. По завершении анодирования имплантат извлекают из ванны-электролизера с сернокислым электролитом, промывают в дистиллированной воде и сушат. Затем оксидированный имплантат помещают в ванну с подготовленным электролитом, представляющим 0,5 М раствор салицилата лантана в диметилформамиде и имеющим температуру 25-30°С. Процесс катодного внедрения лантана осуществляют в потенциостатических условиях при постоянном катодном напряжении 3 В, продолжительности 15-30 мин. В результате толщина фрагментов слоя из лантана составляет 1-3 мкм. Образование слоя лантана в виде фрагментов происходит за счет внедрения лантана в те участки первого оксидного слоя, где его толщина минимальна и имеет наименьшее электрическое сопротивление. Поэтому катодное внедрение осуществляется на донной поверхности пор слоя из смеси оксидов титана и меди, за счет чего происходит создание фрагментов слоя из лантана.
Соотношение компонентов в первом слое покрытия, составляющего: оксид титана - 70-80 мас.%, оксид меди - 20-30 мас.%, является оптимальным, т.к. меньше 20% содержание оксида меди не обеспечивает эффективное бактерицидное действие покрытия, больше 30% - вызывает появление воспалительных процессов в биотканях.
Положительный эффект (бактерицидные и антикоагулянтные свойства) достигается за счет формирования двухслойного покрытия, состоящего из смеси оксида титана, оксида меди и лантана, обеспечивающей поверхности имплантата выполнение бактерицидных и антикоагулянтных функций. Оксиды титана и меди создаются при анодировании имплантата в электролите 200 г/л серной кислоты с добавлением 50 г/л сульфата меди в дистиллированной воде, что характеризует бактерицидное действие меди в составе покрытия, лантан образуется в результате катодного внедрения из 0,5 М раствора салицилата лантана в диметилформамиде и обеспечивает антикоагулянтные свойства покрытия. Этим достигается минимизация воспалительных реакций, нагноения, тромбообразования, протекания нормального раневого процесса с эффективной остеоинтеграцией и закреплением имплантата в организме.
Имплантаты из титана и его сплавов с биопокрытием, состав которого получен заявляемым способом, прошли испытания на лабораторных животных (кролики породы «Черный великан»). Результаты клинических опытов показали полное отсутствие нагноительных и воспалительных реакций организма, сокращение сроков приживления имплантатов до 1,5-2 раз.
Claims (2)
1. Биопокрытие на имплантат из титана и его сплавов, содержащее оксид титана, отличающееся тем, что оно состоит из двух слоев, первый слой толщиной 40-50 мкм - из смеси оксида титана и оксида меди при следующем соотношении компонентов, мас.%: 70-80 и 20-30 соответственно, а второй слой состоит из лантана в виде фрагментов толщиной 1-3 мкм.
2. Способ получения покрытия по п.1, включающий анодирование титана и его сплавов постоянным током в электролите, отличающийся тем, что при получении первого слоя покрытия процесс ведут в электролите концентрацией 200 г/л серной кислоты с добавлением 50 г/л сульфата меди в дистиллированной воде, а второй слой покрытия создают путем катодного внедрения в электролите 0,5 М салицилата лантана в диметилформамиде.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008140821/15A RU2386454C1 (ru) | 2008-10-14 | 2008-10-14 | Биопокрытие на имплантат из титана и его сплавов и способ его получения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008140821/15A RU2386454C1 (ru) | 2008-10-14 | 2008-10-14 | Биопокрытие на имплантат из титана и его сплавов и способ его получения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2386454C1 true RU2386454C1 (ru) | 2010-04-20 |
Family
ID=46275095
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008140821/15A RU2386454C1 (ru) | 2008-10-14 | 2008-10-14 | Биопокрытие на имплантат из титана и его сплавов и способ его получения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2386454C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2465015C1 (ru) * | 2011-07-29 | 2012-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ) | Оксидное покрытие на чрескостные ортопедические имплантаты из нержавеющей стали |
RU2472532C1 (ru) * | 2011-12-05 | 2013-01-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) | Остеоинтеграционное покрытие на ортопедические и стоматологические титановые имплантаты |
RU2677271C1 (ru) * | 2018-02-09 | 2019-01-16 | Игорь Николаевич Колганов | Способ изготовления микро-наноструктурированного пористого слоя на поверхности титановых имплантатов |
-
2008
- 2008-10-14 RU RU2008140821/15A patent/RU2386454C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2465015C1 (ru) * | 2011-07-29 | 2012-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет" (СГТУ) | Оксидное покрытие на чрескостные ортопедические имплантаты из нержавеющей стали |
RU2472532C1 (ru) * | 2011-12-05 | 2013-01-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) | Остеоинтеграционное покрытие на ортопедические и стоматологические титановые имплантаты |
RU2677271C1 (ru) * | 2018-02-09 | 2019-01-16 | Игорь Николаевич Колганов | Способ изготовления микро-наноструктурированного пористого слоя на поверхности титановых имплантатов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Sowa et al. | Modification of tantalum surface via plasma electrolytic oxidation in silicate solutions | |
Wu et al. | Surface design of biodegradable magnesium alloys—A review | |
ES2385770T3 (es) | Método para formar un revestimiento bioactivo | |
Chen et al. | Preparation and properties of hydroxyapatite-containing titania coating by micro-arc oxidation | |
Sampatirao et al. | Developments in plasma electrolytic oxidation (PEO) coatings for biodegradable magnesium alloys | |
CN101709496B (zh) | 一种镁基生物活性涂层的微弧氧化-电沉积制备方法 | |
ES2414635T3 (es) | Pieza médica y método de fabricación de la misma | |
KR100910064B1 (ko) | 항균성 및 생체적합성이 우수한 임플란트재료 및 그 제조방법 | |
RU2361623C1 (ru) | Покрытие на имплантат из титана и его сплавов и способ его получения | |
RU2291918C1 (ru) | Кальций-фосфатное покрытие на титане и титановых сплавах и способ его нанесения | |
Han et al. | Formation mechanism of calcium phosphate coating on a plasma electrolytic oxidized magnesium and its corrosion behavior in simulated body fluids | |
Lim et al. | Corrosion phenomena of PEO-treated films formed in solution containing Mn, Mg, and Si ions | |
RU2386454C1 (ru) | Биопокрытие на имплантат из титана и его сплавов и способ его получения | |
Mahmud et al. | Recent developments in hydroxyapatite coating on magnesium alloys for clinical applications | |
Wang et al. | Preparation and degradation behavior of composite bio-coating on ZK60 magnesium alloy using combined micro-arc oxidation and electrophoresis deposition | |
CN103194781A (zh) | 一种用于可降解镁合金的生物活性表面改性方法 | |
Zhai et al. | Fluoride coatings on magnesium alloy implants | |
TWI532883B (zh) | 具有抗菌表面之鈦或鈦合金及其製作方法 | |
CN106283154B (zh) | 一种两步制备镁合金表面硅钙磷生物陶瓷涂层的方法与应用 | |
KR20200104121A (ko) | 전기화학적 처리에 의한 이중기능표면이 구현된 치과용 임플란트와 이의 제조방법 | |
DE102008026558B4 (de) | Elektrochemisches Tauchverfahren in einem wässrigen Elektrolyt zur Erzeugung einer biologisch degradationsstabilen Oberflächenschicht auf Grundkörpern aus Titan oder Titanbasislegierungen | |
KR20220125395A (ko) | 플라즈마 전해산화 방법 및 그 방법을 위한 전해액 조성물 | |
Zhao et al. | Preparation and properties of composite manganese/fluorine coatings on metallic titanium | |
RU2361622C1 (ru) | Способ получения биопокрытия на имплантатах из титана и его сплавов | |
Zhai et al. | Effect of NaF additive on the micro/nano-structure and properties of the microarc oxidation coating on Ti6Al4V alloy |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161015 |