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 PDF

Info

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
Application number
RU2008140821/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Владимирович Родионов (RU)
Игорь Владимирович Родионов
Юрий Владимирович Серянов (RU)
Юрий Владимирович Серянов
Константин Георгиевич Бутовский (RU)
Константин Георгиевич Бутовский
Ирина Юрьевна Гоц (RU)
Ирина Юрьевна Гоц
Светлана Степановна Попова (RU)
Светлана Степановна Попова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет (СГТУ)
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет (СГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет (СГТУ)
Priority to RU2008140821/15A priority Critical patent/RU2386454C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2386454C1 publication Critical patent/RU2386454C1/ru

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.
RU2008140821/15A 2008-10-14 2008-10-14 Биопокрытие на имплантат из титана и его сплавов и способ его получения RU2386454C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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