RU2622002C1 - Способ изготовления изделий из корунда для применения в медицине - Google Patents

Способ изготовления изделий из корунда для применения в медицине Download PDF

Info

Publication number
RU2622002C1
RU2622002C1 RU2016132011A RU2016132011A RU2622002C1 RU 2622002 C1 RU2622002 C1 RU 2622002C1 RU 2016132011 A RU2016132011 A RU 2016132011A RU 2016132011 A RU2016132011 A RU 2016132011A RU 2622002 C1 RU2622002 C1 RU 2622002C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hours
alumina
product
sintering
temperature
Prior art date
Application number
RU2016132011A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Николаевич Слугачев
Олег Владиславович Чукин
Original Assignee
Николай Николаевич Слугачев
Олег Владиславович Чукин
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 Николай Николаевич Слугачев, Олег Владиславович Чукин filed Critical Николай Николаевич Слугачев
Priority to RU2016132011A priority Critical patent/RU2622002C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2622002C1 publication Critical patent/RU2622002C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Transplantation (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству изделий из корунда медицинского назначения для хирургии, стоматологии, ортопедии, травматологии, изготовления конструкционной керамики, эндопротезов и имплантатов. Предложен способ изготовления изделий из корунда для применения в медицине, в котором подготавливают сырье для изделия на основе размолотого в водной среде глинозема, затем формуют из него изделие путем формования в формы, производят его первичное спекание и окончательное спекание, при этом при подготовке сырья из глинозема вначале получают каолин, для чего производят очистку глинозема посредством флотации и электромагнитной фильтрации с доведением содержания двуокиси алюминия в сырье до 96%, формование производят в формы необходимого имплантата, после чего производят сушку в формах в течение 6-8 часов при комнатной температуре, спекание-карбонизацию выполняют при температуре 750-850°C в течение 6 часов, после чего дополнительно производят механическую обработку полученного изделия с учетом области его дальнейшего использования, затем производят окончательное спекание изделия при температуре 1700-1900°C в течение 10-12 часов. Вышеописанный способ позволяет получить прочное и качественное изделие из корунда в виде готового монокристалла-имплантата без примесей железа и других металлов.

Description

Изобретение относится к технологии производства керамических материалов и изделий из керамических материалов медицинского назначения и может найти широкое применение в таких областях медицины, как хирургия, стоматология, ортопедия, травматология, для изготовления конструкционной керамики, эндопротезов и имплантатов.
Известен способ получения пористого керамического материала, представленный в заявке РФ №95101198 по кл. С04В 38/07.
Известный способ заключается в том, что смешивают наполнитель и исходные компоненты минеральной связки, при этом в качестве исходных компонентов минеральной связки используют смесь простых или сложных оксидов кремния, алюминия, кальция и магния в гидравлической или легко гидратирующейся форме, преимущественно с размером частиц не более 1 мкм, смешение их с наполнителем проводят в водной среде до образования суспензии с концентрацией воды 20-40 мас. % с последующей выдержкой полученной водной суспензии при 50-120°С в течение 3-20 ч для образования в ней кристаллической структуры, в затем структурированную смесь упрочняют до получения целевого продукта либо термообработкой при 120-400°С, либо гидротермальной обработкой при температуре 180-220°С.
Недостатком известного способа является сложность технологии, длительность технологической операций, а также несоответствие получаемых с его помощью материалов показателям керамических материалов, допускаемых к применению в медицинской технике
Известен способ изготовления пенокерамических изделий для медицины на основе глинозема, представленный в патенте РФ №2225227 по кл. A61L 27/00, С04В 35/00, 38/00, заявл. 23.05.2002, опубл. 10.03.2004 и выбранный в качестве прототипа.
Известный способ получения изделия из пенокерамического материала представлен в названном патенте следующей формулой.
Способ изготовления пенокерамики, отличающийся тем, что пенокерамику изготавливают путем размола глинозема в водной среде до среднего размера частиц 0,5-3,5 мкм, приготовления керамической суспензии, формования на органической пене, или формования с выгораемым наполнителем, или формования вспениванием керамической суспензии на клейканифольной эмульсии, или формования в гипсовые формы, спекания-карбонизации в окислительной среде при температуре 1150-1250°С и окончательного спекания (обжига) в окислительной среде при температуре 1750-1790°С, при этом пенокерамику изготавливают из содержащего оксид алюминия в альфа-фазе глинозема, включающего не менее 98,0 мас. % оксида алюминия, 0,15-0,4 мас. % оксида магния, не более 0,1 мас. % оксида кремния и не более 0,1 мас. % оксида железа.
Недостатком известного способа является наличие в конечном продукте, хотя и небольшого количества, железа, а также магния, что ухудшает качество имплантата.
Как показала медицинская практика, содержание в составе имплантатов, на первый взгляд, совсем небольшого количества металлов, особенно такого металла, как железо, по истечении некоторого времени эксплуатации в организме пациента приводит к возникновению у него металлотоксикоза, что вызывает необходимость замены имплантата, то есть повторной операции, что травматично и дорого.
Задачей является повышение качества имплантата за счет исключения из корунда примесей железа и других металлов.
Поставленная задача решается тем, что в способе изготовления изделий из корунда для применения в медицине, заключающемся в том, что подготавливают сырье для изделия на основе размолотого в водной среде глинозема, затем формуют из него изделие путем формования в формы, далее производят его первичное спекание и окончательное спекание, согласно изобретению при подготовке сырья из глинозема вначале получают каолин, для чего выполняют очистку глинозема посредством флотации и электромагнитной фильтрации с доведением содержания двуокиси алюминия в сырье до 96%, формование производят в формы необходимого имплантата, после чего производят сушку в формах в течение 6-8 часов при комнатной температуре, спекание-карбонизацию выполняют при температуре 750-850°С в течение 6 часов, после чего дополнительно производят механическую обработку полученного изделия с учетом области его дальнейшего использования, затем производят окончательное спекание изделия при температуре 1700-1900°С в течение 10-12 часов.
Поскольку глинозем (проще говоря, глина) является природным сырьем, то проведение очистки его посредством флотации обеспечивает его освобождение от всяких загрязняющих включений, в т.ч. магния, а электромагнитная фильтрация дает возможность убрать из глинозема включения железа, что обеспечивает получение каолина, в совокупности с последующей сушкой которого в формах в течение 6-8 часов при комнатной температуре и низкотемпературным первичным спеканием при температуре 750-850°С в течение 6 часов обеспечивается равномерное просыхание и приобретение изделием твердости, позволяющей далее произвести его механическую обработку. Последующая механическая обработка каолинового полуфабриката также повышает качество изделия, позволяя учесть его предстоящее использование, что в совокупности с высокотемпературным окончательным спеканием изделия дает возможность получить прочное и качественное изделие из корунда в виде уже готового монокристалла-имплантата.
Технический результат - повышение качества имплантата.
Заявляемый способ обладает новизной в сравнении с прототипом, отличаясь от него такими существенными признаками, как получение из глинозема путем его очистки посредством флотации и электромагнитной фильтрации каолина с доведением содержания двуокиси алюминия в сырье до 96%, формование в формы необходимого имплантата, выполнение сушки после формования в формах в течение 6-8 часов при комнатной температуре, выполнение первичного спекания при температуре 750-850°С в течение 6 часов, выполнение после карбонизации механической обработки полученного изделия с учетом области его дальнейшего использования, выполнение окончательного спекания изделия при температуре 1700-1900°С в течение 10-12 часов, обеспечивающими в совокупности достижение заданного результата.
Заявителю неизвестны технические решения, обладающие указанными отличительными признаками, которые обеспечивали бы в совокупности получение заданного результата, поэтому он считает, что заявляемый способ изготовления медицинских изделий из корунда соответствует критерию «изобретательский уровень».
Заявляемый способ может найти широкое применение в таких областях медицины, как хирургия, стоматология, ортопедия, травматология, военно-полевая медицина для изготовления конструкционной керамики, эндопротезов и имплантатов, для восстановления, коррекции, замещения или устранения повреждений, деформаций или дефектов развития костей или хрящей, имеющих травматические или иные дефекты или повреждения, или поражения опухолевыми, или дегенеративно-дистрофическими процессами, а потому соответствует критерию «промышленная применимость».
Заявляемый способ изготовления медицинский изделий из корунда заключается в следующем.
На основе размолотого в водной среде глинозема подготавливают сырье для изделия. При подготовке сырья из глинозема вначале получают каолин путем очистки глинозема посредством флотации и электромагнитной фильтрации с доведением содержания двуокиси алюминия в сырье до 96%. Затем формуют из каолина изделие путем формования в формы необходимого имплантата. После этого производят сушку изделий в формах в течение 6-8 часов при комнатной температуре. Далее осуществляют спекание изделий в формах при температуре 750-850°С в течение 6 часов. После этого производят механическую обработку полученных изделий с учетом области их дальнейшего использования. Затем производят окончательное спекание изделия при температуре 1700-1900°С в течение 10-12 часов.
На практике способ осуществляется следующим образом.
Берут глинозем, в частности, Кыштымского месторождения. Размалывают его в водной среде, затем очищают: вначале с помощью флотационной машины, а потом с помощью электромагнитного фильтра, получая каолин. Заливают очищенный каолин в формы, имеющие формы имплантатов, и выдерживают их при комнатной температуре 6-8 часов. Сформировавшиеся изделия вынимают из форм, ставят в холодную печь для первичного спекания, разогревают ее до температуры 750-850°С и выдерживают в ней изделия при этой температуре в течение 6 часов. После этого производят механическую обработку полученных изделий с учетом их дальнейшего использования. Так, если имплантат предназначен, например, для использования в ортопедии или стоматологии, в нем делаются отверстия для прорастания костной ткани, например, в виде нескольких отверстий по горизонтали и по вертикали. Также может осуществляться подгонка имплантата по размерам, его шлифовка и т.п. Далее обработанные таким образом изделия ставят в холодную печь, доводят ее температуру до 1700-1900°С и проводят в течение 10-12 часов окончательное спекание, после чего дают печи остыть и вынимают имплантаты, готовые для использования в медицине.
В сравнении с прототипом заявляемый способ позволяет повысить качество имплантатов.

Claims (1)

  1. Способ изготовления изделий из корунда для применения в медицине, заключающийся в том, что подготавливают сырье для изделия на основе размолотого в водной среде глинозема, затем формуют из него изделие путем формования в формы, далее производят его первичное спекание и окончательное спекание, отличающийся тем, что при подготовке сырья из глинозема вначале получают каолин, для чего производят очистку глинозема посредством флотации и электромагнитной фильтрации с доведением содержания двуокиси алюминия в сырье до 96%, формование производят в формы необходимого имплантата, после чего производят сушку в формах в течение 6-8 часов при комнатной температуре, спекание-карбонизацию выполняют при температуре 750-850°C в течение 6 часов, после чего дополнительно производят механическую обработку полученного изделия с учетом области его дальнейшего использования, затем производят окончательное спекание изделия при температуре 1700-1900°C в течение 10-12 часов.
RU2016132011A 2016-08-03 2016-08-03 Способ изготовления изделий из корунда для применения в медицине RU2622002C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016132011A RU2622002C1 (ru) 2016-08-03 2016-08-03 Способ изготовления изделий из корунда для применения в медицине

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016132011A RU2622002C1 (ru) 2016-08-03 2016-08-03 Способ изготовления изделий из корунда для применения в медицине

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2622002C1 true RU2622002C1 (ru) 2017-06-08

Family

ID=59032303

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016132011A RU2622002C1 (ru) 2016-08-03 2016-08-03 Способ изготовления изделий из корунда для применения в медицине

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2622002C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5475912A (en) * 1992-04-02 1995-12-19 Sandvik Ab Method for making dental prostheses
RU2224548C2 (ru) * 2002-05-23 2004-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр медицинской керамики" Керамический материал на основе глинозема, изделие из керамического материала (варианты) и способ их изготовления
RU2225227C2 (ru) * 2002-05-23 2004-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр медицинской керамики" Пенокерамический материал на основе глинозема, изделие из пенокерамического материала (варианты) и способ их изготовления
WO2014092599A1 (ru) * 2012-12-11 2014-06-19 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Способ получения корунда высокой чистоты

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5475912A (en) * 1992-04-02 1995-12-19 Sandvik Ab Method for making dental prostheses
RU2224548C2 (ru) * 2002-05-23 2004-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр медицинской керамики" Керамический материал на основе глинозема, изделие из керамического материала (варианты) и способ их изготовления
RU2225227C2 (ru) * 2002-05-23 2004-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр медицинской керамики" Пенокерамический материал на основе глинозема, изделие из пенокерамического материала (варианты) и способ их изготовления
WO2014092599A1 (ru) * 2012-12-11 2014-06-19 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Способ получения корунда высокой чистоты

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. Additive manufacturing of hydroxyapatite bone scaffolds via digital light processing and in vitro compatibility
CN106966600B (zh) 一种牙科纳米级微晶玻璃及其生产方法
US5634956A (en) Bioceramics used in artificial bone and artificial dental implants and the process for the preparation thereof
Lett et al. THE FABRICATION OF POROUS HYDROXYAPATITE SCAFFOLD USING GAUR GUM AS A NATURAL BINDER.
Dantas et al. Design of highly porous hydroxyapatite scaffolds by conversion of 3d printed gypsum structures–a comparison study
PT103866A (pt) Método de fabrico de estruturas cerâmicas porosas à base de fosfatos de cálcio, alumina ou zircónia
TW201604169A (zh) 具可降解性之矽酸鈣鎂骨水泥及其製造方法
RU2622002C1 (ru) Способ изготовления изделий из корунда для применения в медицине
Kandavalli et al. A conceptual analysis on ceramic materials used for dental practices: manufacturing techniques and microstructure
WO2016190012A1 (ja) 歯科補綴物用材料、歯科補綴物作製用ブロック体、及び歯科補綴物
Paredes et al. Impact of residual carbon after DLP and SPS-sintering on compressive strength and in-VITRO bioactivity of calcium phosphate scaffolds
RU2585291C1 (ru) Способ получения пористого керамического биоматериала на основе диоксида циркония
JP6109773B2 (ja) 生体材料セラミックス焼結体及びその製造方法
JP2014036733A (ja) β型リン酸三カルシウムからなる生体材料
Khodaei et al. Fabrication and Characterization of Porous beta-Tricalcium Phosphate Scaffold for Bone Regeneration
Sariibrahimoglu et al. Characterization of α/β-TCP based injectable calcium phosphate cement as a potential bone substitute
TW201713491A (zh) 以三維列印技術製造具可降解之矽酸鈣生醫陶瓷之方法
CN111330087B (zh) 一种可临床塑形的硅酸镁/聚氨基酸复合材料的制备方法
RU2743834C1 (ru) Способ получения пористого биокерамического волластонита
Pazarlioglu et al. Effect of sintering on the microstructural and mechanical properties of meleagris gallopova hydroxyapatite
RU2494077C1 (ru) Способ изготовления керамических изделий на основе диоксида циркония
RU2481857C1 (ru) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРИСТЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ β-ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
García-Tuñón et al. Chlorapatite conversion to hydroxyapatite under high temperature hydrothermal conditions
Lee et al. Characterization of forsterite bioceramics
RU2225227C2 (ru) Пенокерамический материал на основе глинозема, изделие из пенокерамического материала (варианты) и способ их изготовления

Legal Events

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

Effective date: 20180804