RU2554773C1 - Материал бактерицидного покрытия - Google Patents

Материал бактерицидного покрытия Download PDF

Info

Publication number
RU2554773C1
RU2554773C1 RU2014108433/15A RU2014108433A RU2554773C1 RU 2554773 C1 RU2554773 C1 RU 2554773C1 RU 2014108433/15 A RU2014108433/15 A RU 2014108433/15A RU 2014108433 A RU2014108433 A RU 2014108433A RU 2554773 C1 RU2554773 C1 RU 2554773C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
titanium
medical devices
nitride
bactericidal
Prior art date
Application number
RU2014108433/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Михайлович Миронов
Искандер Фаридович Файзрахманов
Ильгам Ильич Васильев
Виталий Александрович Усенко
Марина Михайловна Гребенщикова
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно- производственный центр "Технополис"
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно- производственный центр "Технополис" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно- производственный центр "Технополис"
Priority to RU2014108433/15A priority Critical patent/RU2554773C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2554773C1 publication Critical patent/RU2554773C1/ru

Links

Landscapes

  • Physical Vapour Deposition (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области медицинской техники, в частности к материалам для травматологии и ортопедии, и предназначено для изготовления медицинских имплантатов остеосинтеза. Бактерицидное покрытие для медицинских изделий состоит из конденсатов, образованных при ионной бомбардировке в процессе вакуумного электродугового испарения металлов в присутствии реагирующего газа - азота, на основе нитрида титана, и дополнительно содержит в своем составе нитрид гафния при следующем соотношении элементов, мас.%: Ti - 17-24, Hf - 70-80 и N - 3-6. Использование изобретения позволяет получить покрытие для медицинских изделий долговременного контакта с тканями живого организма, с повышенной твердостью и бактериостатическими свойствами, что препятствует размножению патогенных микроорганизмов вблизи имплантата. 2 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к области материалов для медицинской техники, в частности травматологии и ортопедии, и может быть использовано при изготовлении медицинских имплантатов остеосинтеза. Материал покрытия должен обладать устойчивостью к средствам стерилизации, высокой твердостью, коррозионной стойкостью в условиях живого организма, антибактериальными свойствами, что определит его биосовместимость.
Известны биоинертные, биосовместимые покрытия из оксидов металлов для медицинских изделий: покрытие (RU 2465015, A61L 27/04, 2012), состоящее из смеси оксидов металлов (Cr, Ni, Fe, Ti) с содержанием меди при следующем соотношении компонентов: смесь оксидов металлов (Cr, Ni, Fe, Ti) от 95 до 98%, медь от 2 до 5%; покрытие (RU 2361623, A61L 27/06, 2009) на имплантат, содержащее смесь оксидов титана и оксида меди при следующем соотношении компонентов, мас.%: оксид титана (TiO2) 65-75, оксид меди 15-25, остальное другие типы оксидных фаз титана (TiO, Ti3O5); покрытие (RU 2502526, A61L 27/06, 2013) на имплантат, состоящее из двух слоев, где первый слой состоит из оксидов титана, второй слой состоит из оксида алюминия гамма-модификации, в соотношении компонентов, мас.%: оксид титана в пересчете на TiO2 - 10-30; гамма-оксид алюминия - 70-90.
Однако известные оксидные покрытия не обладают достаточной бактерицидной активностью в отношении микроорганизмов, что ограничивает применение в травматологии. Также недостатками являются высокая хрупкость материала покрытия, что приводит к растрескиванию, сдиранию, соскабливанию покрытия и потере в целом медицинских свойств, поэтому покрытие не может использоваться в винтах и других костных имплантатах, имплантируемых в костную ткань с большими усилиями.
Известен многокомпонентный тонкопленочный материал (RU 2281122, A61L 27/02, 2006), используемый в качестве покрытий при изготовлении имплантатов, работающих под нагрузкой. Состав покрытия следующий, ат.%: Ti - 30÷50; C - 15÷40; N - 0,5÷30; O - 5÷25; Ca - 0÷7; Zr - 0÷20; Si - 0÷30; P - 0÷1,5; Mn - 0÷1,0; K - 0÷1,0. Основными элементами в покрытии являются Ti, C, N получаемые ионно-плазменной конденсацией материала композиционной мишени «TiC0.5 с неорганическими добавками» в атмосфере реакционноспособного газа - азота. При этом неорганические добавки, например гидроксилапатит (Ca10(PO4)6(OH)2), CaO, ZrO2, KMnO4 и TiO2, могут вводиться на этапе получения композиционных катодов-мишеней для ионно-плазменного и/или ионно-лучевого распыления и электродов для электроискрового осаждения.
Недостатком данного материала покрытия является то, что многокомпонентный карбонитрид сложного состава при его конденсации и процесс распыления мишени очень чувствителен к изменению технологических параметров, отклонение от которых неконтролируемо изменяет скорость распыления мишени, что приводит к неповторяемости состава и требуемых функциональных свойств покрытия. Кроме того, покрытие не обладает бактерицидными свойствами.
Наиболее близким техническим решением к изобретению является материал покрытия нитрида титана стехиометрического состава - Ti1N1 (Ti - 77,5 мас.%, N - 22,5 мас.%), полученный ионно-плазменной конденсацией электродугового испарения (RU 2497977, C23C 14/02, 2013).
Существенным недостатком прототипа является отсутствие бактерицидных свойств поверхности, благодаря которым происходит ускорение остеоинтеграции имплантатов за счет стимулирования репаративного остеогенеза на контактной границе «имплантат - костная ткань» без опасности протекания гнойно-воспалительных процессов в окружающих биоструктурах и особенно биопленках. Также покрытие не имеет достаточной твердости, в результате этого подвергается износу на имплантатах для остеосинтеза.
Технической задачей изобретения является создание биосовместимого нитридного покрытия для ортопедических имплантатов долговременного контакта с тканями живого организма с повышенной твердостью и бактерицидными, бактериостатическими свойствами, препятствующими размножению патогенных микроорганизмов вблизи имплантата, и уменьшение риска отторжения.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что ионно-плазменное покрытие электродугового испарения на основе нитрида титана в условиях ионной бомбардировки дополнительно содержит в составе нитрид гафния, который придает покрытию бактерицидные, бактериостатические свойства и повышает микротвердость поверхности при следующем соотношении компонентов покрытия, мас.%:
Ti - 17-24;
Hf - 70-80;
N - 3-6.
Состав материала отличается от стехиометрического Ti1N1 и Hf1N1, однако этот состав представляет из себя смесь нитридов титана и гафния, соответствующих области гомогенности в % по массе по содержанию азота нитрида титана - 10-22%, нитрида гафния - 5,40-7,85% (Самсонов Г.В., Эпик А.П. Тугоплавкие соединения. - М.: Металлургия, 1973, с.28).
Выбор материала основы металлического имплантата определен медико-техническими требованиями к нему и в настоящее время ограничен сплавами титана.
Введение в состав покрытия нитрида гафния препятствует размножению бактерий, снижает жизнеспособность микроорганизмов, наиболее часто встречающихся в условиях стационара: стафилококка, синегнойной палочки, кишечной палочки и клебсиеллы (см. табл.2). Тем самым создаются благоприятные условия для купирования воспалительного процесса и протекания процесса остеогенеза и остеосинтеза. При этом с уменьшением концентрации гафния в покрытии ниже 70 мас.%, бактерицидное и бактериостатичекое действие уменьшается. С увеличением концентрации гафния свыше 80% ухудшаются физико-механические свойства и повышается количество мигрирующих ионов в водную среду, в результате чего может проявится токсичное действие покрытия (см. табл.1 и 2).
Ниже приведены конкретные примеры осуществления изобретения.
Пример 1.
Осаждение покрытия (Ti, Hf)N осуществляли в вакуумной ионно-плазменной установке, снабженной тремя дуговыми испарителями, методом конденсации из пароплазменной фазы в условиях ионной бомбардировки.
Ионную очистку поверхности подложки проводили двумя испарителями с титановым катодом в вакууме остаточного давления 0,01÷0,02 Па. После ионной очистки наносили покрытие испарением одного гафниевого и двух титановых катодов в течение 20 мин. Нанесение покрытий осуществляли при токе дуги на титановых катодах 60 А, на гафниевым катоде 75 А, давлении азота в камере 0,2÷0,3 Па. Необходимое соотношение массовых долей элементов на поверхностном слое покрытия (1 мкм) выдерживали за счет нанесения верхнего слоя покрытия в течение 20 мин испарением металла с одного гафниевого и одного титанового катода. Общее время процесса непрерывного осаждения покрытия составило 40 мин. Элементный анализ поверхностного слоя полученного покрытия на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss EVO LS 10 с аналитической приставкой показал следующее соотношение элементов, мас.%:
Ti- 19,1;
Hf - 77,8;
N - 3,1.
Для измерения физико-механических и микробиологических свойств покрытия (Ti, Hf)N его осаждали на подложки из титанового сплава ВТ6. Твердость покрытия определяли по ГОСТ 9450-76 на микротвердомере HMV-2 фирмы Shimadzu. Стойкость к циклам обработки оценивали по методическим указаниям института дезинфектологии, утвержденным Росздравнадзором МУ 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения, 1998 года утверждения» и отраслевым стандартом на циклы обработки ОСТ 42-21-2-85. Параметр шероховатости измеряли по ГОСТ 2789-73 на профилометре TR-200.
Исследования антимикробных свойств образцов проводили методом секторных посевов на музейных культурах: синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa АТСС -9027), кишечная палочка (Escherichia coli 055). Плотность культуральной взвеси перед внесением в колбу была 5×104 микробных тел/мл. Высев для учета роста выполняли методом калиброванной петли с количественным определением микрофлоры. Использовали калиброванную петлю диаметром 3 мм. На сектор А наносили 40 штрихов, петлю прожигали. Из сектора А на первый I проводили 4 штриха с отрывом, петлю прожигали. Аналогичным образом делали посевы с первого на второй сектор II и со второго на третий - III, прожигая петлю после каждого пересева с каждого сектора. В качестве питательной среды использовали мясопептонный агар. О результатах судили по количеству жизнеспособных клеток, выросших на питательной среде. Подсчет количества жизнеспособных клеток микроорганизмов как в опыте, так и контроле вели относительно внесенного материала с последующим сравнением.
Для определения биологической инертности исследовали миграцию ионов металлов из конденсатов в водную среду ферментным методом с использованием биохимических сенсоров-датчиков иммобилизованной холинэстеразой.
Исследование цитотоксичности образцов материала проводили по определению индекса пролиферации, который подсчитывают по отношению выросших клеток к посеянным. Подсчет проводили в камере Горяева. Использованы перевиваемые линии культур клеток невринома Гессерова узла крысы (НГУК), который состоит из фибробластоподобных клеток, и трахея эмбриона крупного рогатого скота (TP), которая состоит из эпителиоподобных клеток.
Пример 2.
Осаждение покрытия осуществляли испарением одного гафниевого и двух титановых катодов при режимах аналогичных примеру 1. Получено покрытие следующего состава, мас.%:
Ti - 32,1;
Hf - 62,2;
N - 5,7.
Пример 3 аналогичен примеру 1, но в конце процесса нанесения в течение 20 мин осаждение покрытия осуществляли испарением одного гафниевого катода в среде газа - азота. Получено покрытие следующего состава, мас.%:
Ti - 11,1;
Hf - 86,1;
N - 2,6.
Характеристики полученных покрытий приведены в таблицах 1 и 2.
Исследования показывают что, покрытия из смеси нитридов титана и гафния неоптимального состава, которые находятся за пределами заявляемых диапазонов, не обладают совокупностью свойств, необходимых для материалов и имплантатов остеосинтеза: высокой твердостью и коррозионной стойкостью; низким параметром шероховатости поверхности; наличием антимикробных свойств; бактерицидной поверхностью; биосовместимостью и отсутствием токсичности.
Из приведенных в таблице 1 данных видно, что твердость и стойкость к циклам обработки (дезинфекция, предстерилизационноя очистка и стерилизация) покрытия предлагаемого состава превышают твердость и стойкость к циклам обработки покрытия из нитрида титана TiN.
Эксперименты по определению индекса роста перевиваемых культур показали, что покрытие TiN провоцирует ненормированный (ускоренный) рост клеток, что повышает вероятность перерождения клеток в раковые (быстрорастущие) при использовании покрытия в остеосинтезе. Плазменные конденсаты смеси нитрида гафния и нитрида титана не способствуют их ускоренному росту, а также не оказывают угнетающего воздействия на рост культур клеток.
Таблица 1 - Элементный состав и физико-механические свойства покрытия
№ примера Элементный состав, мас.% Стойкость в циклах обработки до появления первых признаков коррозии, количество циклов обработки Твердость, ГПа Параметр шероховатости Ra, (Raисходн=0,05), мкм
Ti N Hf
1 19,1 3,1 77,8 51 38±5 0,06
2 32,1 5,7 62,2 48 31±3 0,05
3 11,3 2,6 86,1 20 36±5 0,08
Прототип 77,5 22,5 - 38 28±4 0,05
Таблица 2 - Элементный состав и микробиологические свойства покрытия
№ примера Элементный состав, мас.% Миграция ионов, моль/л Антимикробные свойства. Количество жизнеспособных клеток через 4 часа, % Индекс роста
перевиваемых
культур
Ti N Hf Ti+ Hf+ ЕС РА НГУК TP
1 19,1 3,1 77,8 <10-10 1·10-9 19 18 1,7 1,4
2 32,1 5,7 62,2 1·10-8 1·10-9 65 30 1,9 1,7
3 11,3 2,6 86,1 <10-10 5·10-6 19 18 1,7 1,2
Прототип 77,5 22,5 - 1·10-5 - спл. рост 87 2,5 2,0
ЕС - синегнойная палочка, РА - кишечная палочка, НГУК - невринома Гессерова узла крысы, TP - трахея эмбриона крупного рогатого скота.

Claims (1)

  1. Бактерицидное покрытие для медицинских изделий, состоящее из конденсатов, образованных при ионной бомбардировке в процессе вакуумного электродугового испарения металлов в присутствии реагирующего газа - азота, на основе нитрида титана, отличающееся тем, что материал дополнительно содержит в своем составе нитрид гафния при следующем соотношении элементов, мас.%:
    Ti - 17-24;
    Hf - 70-80;
    N - 3-6.
RU2014108433/15A 2014-02-25 2014-02-25 Материал бактерицидного покрытия RU2554773C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108433/15A RU2554773C1 (ru) 2014-02-25 2014-02-25 Материал бактерицидного покрытия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108433/15A RU2554773C1 (ru) 2014-02-25 2014-02-25 Материал бактерицидного покрытия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2554773C1 true RU2554773C1 (ru) 2015-06-27

Family

ID=53498647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014108433/15A RU2554773C1 (ru) 2014-02-25 2014-02-25 Материал бактерицидного покрытия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2554773C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2651836C1 (ru) * 2017-04-13 2018-04-24 Олег Андреевич Стрелецкий Способ нанесения антиадгезивного, биосовместимого и бактериостатичного покрытия на основе углерода на изделия медицинского назначения из материала с термомеханической памятью формы
RU2801170C1 (ru) * 2023-04-20 2023-08-02 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" (ФГБОУ ВО "КНИТУ") Бактерицидное покрытие

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1134191A1 (ru) * 1980-04-17 1985-01-15 Днепропетровский Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский Институт Зубной протез
US4981756A (en) * 1989-03-21 1991-01-01 Vac-Tec Systems, Inc. Method for coated surgical instruments and tools
WO2013143857A1 (en) * 2012-03-30 2013-10-03 Dentsply Ih Ab A medical device having a surface comprising antimicrobial metal
RU2497977C2 (ru) * 2011-11-21 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова Способ получения однофазных пленок нитрида титана
EP2662051A1 (en) * 2012-05-11 2013-11-13 Dentsply IH AB Medical device having a surface comprising nanoparticles

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1134191A1 (ru) * 1980-04-17 1985-01-15 Днепропетровский Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский Институт Зубной протез
US4981756A (en) * 1989-03-21 1991-01-01 Vac-Tec Systems, Inc. Method for coated surgical instruments and tools
RU2497977C2 (ru) * 2011-11-21 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова Способ получения однофазных пленок нитрида титана
WO2013143857A1 (en) * 2012-03-30 2013-10-03 Dentsply Ih Ab A medical device having a surface comprising antimicrobial metal
EP2662051A1 (en) * 2012-05-11 2013-11-13 Dentsply IH AB Medical device having a surface comprising nanoparticles

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГРЕБЕНЩИКОВА М.М. Биологически безопасные кожевенные материалы протезно-ортопидического назначения, полученные с применением плазменных технологий. Автореф. дисс. " к.м.н, Казань, 2012, с.3-21 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2651836C1 (ru) * 2017-04-13 2018-04-24 Олег Андреевич Стрелецкий Способ нанесения антиадгезивного, биосовместимого и бактериостатичного покрытия на основе углерода на изделия медицинского назначения из материала с термомеханической памятью формы
RU2801170C1 (ru) * 2023-04-20 2023-08-02 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" (ФГБОУ ВО "КНИТУ") Бактерицидное покрытие

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9107981B2 (en) Antibacterial coating for an implant and method for producing said coating
Kulkarni Aranya et al. Antibacterial and bioactive coatings on titanium implant surfaces
Tsai et al. Characterization and antibacterial performance of bioactive Ti–Zn–O coatings deposited on titanium implants
Zhang et al. Antibacterial TiO2 coating incorporating silver nanoparticles by microarc oxidation and ion implantation
Li et al. Polydopamine-induced nanocomposite Ag/CaP coatings on the surface of titania nanotubes for antibacterial and osteointegration functions
Li et al. Preparation and antibacterial properties of plasma sprayed nano-titania/silver coatings
Qiao et al. Si, Sr, Ag co-doped hydroxyapatite/TiO 2 coating: enhancement of its antibacterial activity and osteoinductivity
Peng et al. Antibacterial TiCu/TiCuN multilayer films with good corrosion resistance deposited by axial magnetic field-enhanced arc ion plating
Moseke et al. Hard implant coatings with antimicrobial properties
US20110046747A1 (en) Antibacterial surface and method of fabrication
Lin et al. Antimicrobial properties of MgO nanostructures on magnesium substrates
Jeong et al. Bacterial attachment on titanium surfaces is dependent on topography and chemical changes induced by nonthermal atmospheric pressure plasma
Zhang et al. Effects of silver concentrations on microstructure and properties of nanostructured titania films
Thukkaram et al. Investigation of Ag/aC: H nanocomposite coatings on titanium for orthopedic applications
Gasquères et al. Innovative antibacterial coating by anodic spark deposition
Lu et al. Enhanced osteogenic and selective antibacterial activities on micro-/nano-structured carbon fiber reinforced polyetheretherketone
Xu et al. Increased mesenchymal stem cell response and decreased staphylococcus aureus adhesion on titania nanotubes without pharmaceuticals
Wan et al. Study on the osteogenesis of rat mesenchymal stem cells and the long‐term antibacterial activity of Staphylococcus epidermidis on the surface of silver‐rich TiN/Ag modified titanium alloy
CN103882377B (zh) 抗菌类金刚石/羟基磷灰石梯度多元纳米涂层的制备方法
Buyuksungur et al. In vitro cytotoxicity, corrosion and antibacterial efficiencies of Zn doped hydroxyapatite coated Ti based implant materials
Xue et al. Antibacterial properties and cytocompatibility of Ti-20Zr-10Nb-4Ta alloy surface with Ag microparticles by laser treatment
RU2697855C1 (ru) Способ нанесения покрытия на устройства и инструменты для остеосинтеза, ортопедические имплантаты из металла
Chen et al. Magnesium-incorporated sol-gel Ta2O5 coating on Ti6Al4V and in vitro biocompatibility
Zia et al. Biomechanical characteristics of silver enriched diamond-like carbon coatings for medical applications
Cao et al. Cellular responses to titanium successively treated by magnesium and silver PIII&D

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160226

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170802

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20171023