SE461191B - Anvaendning av en rostfri ferrit-austenitisk staallegering som implantat i fysiologisk miljoe - Google Patents
Anvaendning av en rostfri ferrit-austenitisk staallegering som implantat i fysiologisk miljoeInfo
- Publication number
- SE461191B SE461191B SE8801474A SE8801474A SE461191B SE 461191 B SE461191 B SE 461191B SE 8801474 A SE8801474 A SE 8801474A SE 8801474 A SE8801474 A SE 8801474A SE 461191 B SE461191 B SE 461191B
- Authority
- SE
- Sweden
- Prior art keywords
- steel alloy
- saf
- max
- astm
- stainless
- Prior art date
Links
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS 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
- A61L27/00—Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
- A61L27/02—Inorganic materials
- A61L27/04—Metals or alloys
- A61L27/042—Iron or iron alloys
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61F—FILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
- A61F2310/00—Prostheses classified in A61F2/28 or A61F2/30 - A61F2/44 being constructed from or coated with a particular material
- A61F2310/00005—The prosthesis being constructed from a particular material
- A61F2310/00011—Metals or alloys
- A61F2310/00017—Iron- or Fe-based alloys, e.g. stainless steel
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
- Transplantation (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Dermatology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Materials For Medical Uses (AREA)
- Dental Preparations (AREA)
- Prostheses (AREA)
Description
15 20 25 30 35 461 19-1 2 följande villkor år uppfyllda: i Mn < 3 och % N % Cr + 3.3 % MO + 16 % N - 1.6 % Mn - 122 % S > 39.1.
Den enligt ovan angivna legeringen kommer fortsättningsvis ges beteckningen SAF 2507.
Korrosionsegenskaperna är av utomordentligt stor betydelse för ett material, som skall lämpa sig väl i fysiologisk miljö, dvs. artifíciell kroppsvätska innehållande ca 0.9 % NaCl-lösning vid en temperatur av ca 37°C. För att närmare utröna materialets korrosionsbestândighet har materialet SAF 2507 undersökts tillsammans med ett austenitiskt material med beteckningen ASTM Fl38-86. Båda materialen har underkastats följande elektrokemiska testmetoder a) cykliskt potentiodynamsikt polarisationstest b) ASTM rue-si c) pH-depassivering d) CPT-kritisk temperatur för punktkorrosion Fig. 1 åskådliggör resultaten av testmetod a) ovan, där potentialen (mv relativt SCE*) visas som funktion av strömtätheten (nA/cmz).
* SCE - standard calomel electrode Medelst denna metod bestäms resistensen mot initiering och propagering av punkt- och spaltkorrosion. De för SAF 2507 resp. ASTM Fl38-86 erhållna polarisationskurvornas skilda förlopp åskådliggör tydliga skillnader med avseende pà korrosionsegenskaperna. SAF 2507 visar sålunda en genombrottspotential på ca + 800 mV och korrosion propagerar först vid potentialer på ungefär samma nivå. För ASTM F 138- 86 erhölls betydligt lägre värden; en genombrottspotential på ca + 300 mV och en propageringspotential på ca + 100 mV.
Testmetod b), som vanligen betecknas med ASTM F746-81, är den enda standardiserade testmetoden för undersökning av beständigheten mot punkt- och spaltkorrosion för nya metalliska implantatmaterial. Metoden bestämmer 10 15 20 25 30 35 ~ 3 461 19"! genombrottspotential och kritisk potential. Tabell 1 nedan visar de resultat som erhållits.
Tabell 1 Stàlsort Kritisk potential (mv) SAF 2507 > + 800 ASTM Fl38-86 + 250 Som framgär härav uppvisar SAF 2507 en väsentligt högre genombrottspotential än ASTM Fl38-86 vilket indikerar bättre korrosionsbeständighet.
Testmetoden c) enligt ovan använder sig av potentiodynamiska polarisationsmätningar för att bestämma korrosions- beständigheten i sura miljöer. Detta är också ett mått på resistensen mot punkt och spaltkorrosion. Tabell 2 nedan visar erhållna mätresultat Tabell 2 Stálsort på SAF 2507 0.96 ASTM Fl38~86 1.35 Materialet SAF 2507 uppvisar sålunda ett klart lägre värde pá depassiverings-pH, vilket indikerar bättre korrosions- beständighet.
Testmetod d) baserar sig pá mätning av de temperaturer, för vilka strömgenombrott sker vid olika pàlagda potentialer.
Temperaturerna och potentialnivân indikerar beständigheten mot punktkorrosionsangrepp. Fig. 2 visar de vid mätnignarna erhållna resultaten. Som framgår av de erhållna CPT-kurvorna har erhållits värden för SAF 2507, som är klart överlägsna jämfört med de som erhållits för ASTM Fl38-86.
I syfte att utröna materialets biokompatibilitetsegenskaper 10 15 20 25 30 35 461 l 191 4 har tre olika deltester genomförts i cellkulturer, som odlats fram från vävnad tagen från munhàla. Parallellt med SAF 2507 har såväl rostfritt stål enligt ASTM F138-86 liksom titan medtagits.
Deltest nr 1 bestod däri, att cellernas kolonibildningsförmàga och tillväxthastighet studerades under 8 dagars exponering av provmaterialen. Värdena jämförs med värden erhållna från celler utan exponering av material.
Tabell 3 nedan visar erhållna mätvärden.
Tabell 3 Material gfiga) Qåßb) SAF 2507 100 % 0.8 ASTM Fl38-86 100 % 0.8 Titan 100 % 0.8 Kontroll 100 % 0.8 a) Kolonibildningsförmàga b) Kolonitillväxthastighet Mätvärdena var således likvärdiga för alla materialen.
Deltest nr 2 bestod däri, att adaptionen av celler till testmaterialets yta undersöktes samt registrering av eventuell cell-lysis zon. Försöket pågick under 10 dagar.
Ingen cell-lysis zon påträffades för någon av materialen och celladaptionen var likvärdig för alla materialen.
Deltest nr 3 bestod i undersökning av utsläpp av eventuella metalljoner och/eller jonkomplex från materialen.
Provbitarna förvarades 3 veckor i vävnadsodlingsmedium, varefter detta utsattes för försök enligt Deltest nr 1.
Tabell 4 nedan visar de erhållna mätvärdena.
Material 5 SAF 2507 ASTM Fl38-86 Titan Kontroll 461 Tabell 4 CFE 100 % 95 % 90 % 100 % 19"! QQB 0.8 0.0 0.7 0.8 10 Som framgår av mätvärdena uppvisade SAF 2507 den bästa kolonibildningsförmágan och samtidigt god tíllväxthastighet i nivà med de jämförda materialen.
De mekaniska egenskaperna har undersökts genom mätning av 15 sträckgräns, brottgrâns, förlängning samt hårdhet för material i slâckglödgat tillstànd vid 20°C (68°F), vilket motsvarar de betingelser som krävs vid ASTM-specifikationer.
Tabell 5 nedan visar erhållna mätvärden. 20 Tabell 5 Sträckgräns Brottgräns Förl. Hårdhet Û-232 2 A5 Vickers N(mm Psx N/mm Ps: 0 min min min min min ca SAF 2507 550 79800 800 116000 15 260-290 Asrm 0138-se 190 27600 490 71100 45 150 De för SAF 2507 erhållna värdena âr sålunda klart bättre än 30 för jämförelsematerialet ASTM F138-86.
De ovan angivna mâtvârdena för hàrdheten indikerar även att SAF 2507 har bättre erosionsegenskaper, eftersom erosionsbeständigheten är nära sammankopplad med hàrdheten.
Den duplexa strukturens hàrdhet bidrar således till bättre 35 erosionsmotstånd hos SAF 2507 än för det austenitiska materialet ASTM F138-86.
Claims (2)
1. Användning av en rostfri ställegering med ferrit- austenitisk struktur och innehållande i vikt-% max 0.05% C, 23-27 % Cr, 5.5-9.0 % Ni, 0.25-0.40 % N, max 0.8 % Si, max 1.2 % Mn 3.5-4.9 % Mo, max 0.5 % Cu, max 0.5 % W, max 0.010 % S, upp till 0.5 % V, Ce upp till 0.18 % samt Fe jämte normalt förekommande föroreningar och tillsatser, varvid ferrithalten uppgår till 30-55 %, såsom implantat i fysiologisk miljö.
2. Användning av en rostfri stàllegering enligt krav 1, varvid de ingående materialkomponenterna är så optimerade att villkoren 3 Mn >3 och % N % Cr + 3.3 % Mo + 16 % N - 1.6 % Mn - 122 % S > 39.1 är uppfyllda. u
Priority Applications (6)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE8801474A SE461191B (sv) | 1988-04-21 | 1988-04-21 | Anvaendning av en rostfri ferrit-austenitisk staallegering som implantat i fysiologisk miljoe |
US07/332,178 US4964925A (en) | 1988-04-21 | 1989-04-03 | Medical implant made of a stainless steel alloy |
EP89850104A EP0339004B1 (en) | 1988-04-21 | 1989-04-04 | Use of a stainless steel alloy as material for medical implants |
DE89850104T DE68908942T2 (de) | 1988-04-21 | 1989-04-04 | Verwendung einer rostfreien Stahllegierung für medizinische Implantate. |
JP1097670A JPH0217072A (ja) | 1988-04-21 | 1989-04-19 | 医療インプラント材としてのステンレススチール合金使用法 |
DK198901922A DK174143B1 (da) | 1988-04-21 | 1989-04-20 | Anvendelse af en rustfri ferritisk-austenitisk stållegering til fremstilling af medicinske implantationslegemer |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE8801474A SE461191B (sv) | 1988-04-21 | 1988-04-21 | Anvaendning av en rostfri ferrit-austenitisk staallegering som implantat i fysiologisk miljoe |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SE8801474D0 SE8801474D0 (sv) | 1988-04-21 |
SE8801474L SE8801474L (sv) | 1989-10-22 |
SE461191B true SE461191B (sv) | 1990-01-22 |
Family
ID=20372076
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SE8801474A SE461191B (sv) | 1988-04-21 | 1988-04-21 | Anvaendning av en rostfri ferrit-austenitisk staallegering som implantat i fysiologisk miljoe |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4964925A (sv) |
EP (1) | EP0339004B1 (sv) |
JP (1) | JPH0217072A (sv) |
DE (1) | DE68908942T2 (sv) |
DK (1) | DK174143B1 (sv) |
SE (1) | SE461191B (sv) |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5411545A (en) * | 1994-03-14 | 1995-05-02 | Medtronic, Inc. | Medical electrical lead |
FR2803756B1 (fr) * | 2000-01-18 | 2004-11-26 | Eurosurgical | Tige de liaison pour instrumentation rachidienne |
JP4336784B2 (ja) * | 2002-11-21 | 2009-09-30 | 独立行政法人物質・材料研究機構 | 生体軟組織用医療用具とその製造方法 |
CN101496910B (zh) * | 2009-03-10 | 2017-06-23 | 成都西南交大研究院有限公司 | 一种可降解的血管支架 |
US20110160838A1 (en) * | 2009-12-31 | 2011-06-30 | Blanzy Jeffrey S | Endoprosthesis containing multi-phase ferrous steel |
US8888838B2 (en) | 2009-12-31 | 2014-11-18 | W. L. Gore & Associates, Inc. | Endoprosthesis containing multi-phase ferrous steel |
KR20120132691A (ko) * | 2010-04-29 | 2012-12-07 | 오또꿈뿌 오와이제이 | 높은 성형성을 구비하는 페라이트-오스테나이트계 스테인리스 강의 제조 및 사용 방법 |
EP2737972A1 (en) * | 2012-11-28 | 2014-06-04 | Sandvik Intellectual Property AB | Welding material for weld cladding |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AT333819B (de) * | 1973-12-10 | 1976-12-10 | Ver Edelstahlwerke Ag | Austenitisch-ferritischer chrom-nickel-stickstoff-stahl |
GB1513157A (en) * | 1974-10-28 | 1978-06-07 | Langley Alloys Ltd | Corrosion resistant steels |
DE3024380C2 (de) * | 1980-06-25 | 1983-09-29 | Mannesmann AG, 4000 Düsseldorf | Verwendung einer Stahllegierung |
JPS60262943A (ja) * | 1984-06-08 | 1985-12-26 | Oosakafu | 鉄−クロム−アルミニウム系医療用インプラント合金 |
SE453838B (sv) * | 1985-09-05 | 1988-03-07 | Santrade Ltd | Hogkvevehaltigt ferrit-austenitiskt rostfritt stal |
US4775426A (en) * | 1986-04-03 | 1988-10-04 | Richards Medical Company | Method of manufacturing surgical implants from cast stainless steel and product |
-
1988
- 1988-04-21 SE SE8801474A patent/SE461191B/sv not_active IP Right Cessation
-
1989
- 1989-04-03 US US07/332,178 patent/US4964925A/en not_active Expired - Lifetime
- 1989-04-04 EP EP89850104A patent/EP0339004B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1989-04-04 DE DE89850104T patent/DE68908942T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1989-04-19 JP JP1097670A patent/JPH0217072A/ja active Pending
- 1989-04-20 DK DK198901922A patent/DK174143B1/da not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE68908942T2 (de) | 1994-01-05 |
DK192289A (da) | 1989-10-22 |
EP0339004B1 (en) | 1993-09-08 |
EP0339004A3 (en) | 1990-09-05 |
DK174143B1 (da) | 2002-07-15 |
JPH0217072A (ja) | 1990-01-22 |
US4964925A (en) | 1990-10-23 |
EP0339004A2 (en) | 1989-10-25 |
DE68908942D1 (de) | 1993-10-14 |
SE8801474L (sv) | 1989-10-22 |
SE8801474D0 (sv) | 1988-04-21 |
DK192289D0 (da) | 1989-04-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Zhou et al. | Microstructures, mechanical and corrosion properties and biocompatibility of as extruded Mg–Mn–Zn–Nd alloys for biomedical applications | |
Bumgardner et al. | Surface analysis of nickel-chromium dental alloys | |
KR930009980B1 (ko) | 내부식성 및 내마모성 코발트-베이스 합금 | |
Griffin et al. | In vitro electrochemical corrosion study of coupled surgical implant materials | |
McFadden | Metallurgical principles in neurosurgery | |
Süry et al. | Corrosion behavior of cast and forged cobalt‐based alloys for double‐alloy joint endoprostheses | |
Cahoon et al. | The concept of protection potential applied to the corrosion of metallic orthopedic implants | |
SE461191B (sv) | Anvaendning av en rostfri ferrit-austenitisk staallegering som implantat i fysiologisk miljoe | |
Ambrose | The role of molybdenum as an inhibitor of localized corrosion on iron in chloride solutions | |
Silva et al. | Electrochemical and microstructural study of Ni-Cr-Mo alloys used in dental prostheses | |
Łukaszczyk et al. | Corrosion resistance of Co-Cr-Mo alloy used in dentistry | |
Li et al. | Strength effect in stress corrosion cracking of high-strength steel in aqueous solution | |
Shi et al. | The properties of a wrought biomedical cobalt-chromium alloy | |
Jiang et al. | A study of the corrosive wear of Ti-6Al-4V in acidic medium | |
Loch et al. | Electrochemical behaviour of Co-Cr and Ni-Cr dental alloys | |
Angelescu et al. | Mechanical, structural and corrosion analysis of a Ti-Nb-Zr-Fe alloy designated to oral implantology | |
Arrieta-Gonzalez et al. | Electrochemical Behavior of Fe3Al Modified with Ni in Hank´ s Solution | |
Sousa et al. | Corrosion process development of a Ni-Cr-Mo alloy used in dental prosthesis | |
Park et al. | Electrochemical and mechanical properties of cast Ti-V alloys for dental applications | |
Vigilante et al. | Hydrogen induced cracking tests of high strength steels and nickel-iron base alloys using the bolt-loaded specimen | |
Cho et al. | Eutectoid nanostructure formation in Ti–xPd alloys and its effects on mechanical properties and cytotoxicity | |
US4812288A (en) | Non precious nickel based chromium containing alloy for dental prostheses | |
Devine | Crevice corrosion resistances of new high strength cobalt-chromium-molybdenum-carbon alloys | |
Brettle et al. | The corrosion properties of currently used and potentially useful surgical implant materials | |
Kasyap et al. | Bio-Corrosion Studies of Co66Si12B16Fe4Mo2 Metallic Glass |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NAL | Patent in force |
Ref document number: 8801474-1 Format of ref document f/p: F |
|
NUG | Patent has lapsed |