TWI715325B - 金屬植入物的製造方法及所製造獲得的金屬植入物 - Google Patents

金屬植入物的製造方法及所製造獲得的金屬植入物 Download PDF

Info

Publication number
TWI715325B
TWI715325B TW108144131A TW108144131A TWI715325B TW I715325 B TWI715325 B TW I715325B TW 108144131 A TW108144131 A TW 108144131A TW 108144131 A TW108144131 A TW 108144131A TW I715325 B TWI715325 B TW I715325B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
metal implant
alloy powder
manufacturing
metal
item
Prior art date
Application number
TW108144131A
Other languages
English (en)
Other versions
TW202122594A (zh
Inventor
許家豪
Original Assignee
財團法人金屬工業研究發展中心
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 財團法人金屬工業研究發展中心 filed Critical 財團法人金屬工業研究發展中心
Priority to TW108144131A priority Critical patent/TWI715325B/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI715325B publication Critical patent/TWI715325B/zh
Publication of TW202122594A publication Critical patent/TW202122594A/zh

Links

Images

Landscapes

  • Prostheses (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

一種金屬植入物的製造方法,用以解決習知金屬植入物的製造方法所製造獲得的金屬植入物的降解速率有所不同的問題。該金屬植入物的製造方法係包含:於一惰性氣體的保護下,於一預定溫度下,對一合金粉末施予150~300 MPa的一壓力,使該合金粉末成形為一預定形狀;其中,該合金粉末具有一熔點,且該預定溫度高於該熔點30~80℃。本發明另關於以該金屬植入物的製造方法所製造獲得的金屬植入物。

Description

金屬植入物的製造方法及所製造獲得的金屬植入物
本發明係關於一種金屬植入物的製造方法,尤其是一種以合金粉末作為原料的金屬植入物的製造方法。本發明另關於以該金屬植入物的製造方法所製造獲得的金屬植入物。
鎂金屬因質地輕,密度及彈性係數等特性皆與骨膜相近,並且具有良好的力學特性,同時為生物可降解之物質,因此,由鎂金屬與其他金屬混合製成之鎂合金,具有取代鈦合金及不鏽鋼以作為生醫材料之潛力。
一般而言,工者可以藉由習知金屬植入物的製造方法來成形一金屬植入物,係於一模具中置入特別比例的多種金屬粉末(如,鎂金屬粉末、鋅金屬粉末及鈣金屬粉末),接著對該多種金屬粉末加熱、加壓,即可以獲得該金屬植入物。然而,由於鎂的熔點約為650℃、鋅的熔點約為419.5℃,二者的差異較大,在形成鎂鋅初熔相時,容易發生偏析(segregation,即,結晶分布不均勻)的問題,使所獲得的金屬植入物在植入生物體後,該金屬植物入各部位的降解速率(degradation rate)會有所不同,因而容易在生物體內發生斷裂。
有鑑於此,習知的金屬植入物的製造方法確實仍有加以改善之必要。
為解決上述問題,本發明的目的是提供一種金屬植入物的製造方法,係用以成形為降解速率平均的金屬植入物者。
本發明的另一目的是提供以前述金屬植入物的製造方法所製造獲得的金屬植入物。
本發明的金屬植入物的製造方法,可以包含:於一惰性氣體的保護下,於一預定溫度下,對一合金粉末施予150~300 MPa的一壓力,使該合金粉末成形為一預定形狀;其中,該合金粉末具有一熔點,且該預定溫度高於該熔點30~80℃。
據此,本發明的金屬植入物的製造方法,藉由該合金粉末的使用,及搭配該預定溫度高於該合金粉末的熔點30~80℃,使各種金屬元素能夠均勻地分布,因此可以減少偏析現象的發生,使最終獲得的金屬植入物在植入生物體後能夠均勻地降解,達成提升該金屬植入物的使用便利性之功效。
本發明的金屬植入物的製造方法中,該合金粉末可以為一鎂合金粉末,例如包含一鋅元素、一鈣元素、一鋯元素、一銣元素或一釓元素的鎂合金粉末。如此藉由該合金粉末之成分的調整,可以有效地提升所成形之金屬植入物的機械強度,並可以控制其降解速率,以滿足所製造獲得之不同金屬植入物之降解速度需求。
本發明的金屬植入物的製造方法中,該合金粉末的粒徑可以介於20~70 μm之間。如此藉由該合金粉末之粒徑的調整,可以提升該合金粉末的混合均勻度,能夠更進一步地提升所獲得的金屬植入物的降解均勻度。
本發明的金屬植入物的製造方法中,該惰性氣體可以為氖氣、氬氣、氪氣、氙氣或氮氣。如此藉由該惰性氣體的選擇,可以有效防止在成形該金屬植入物時,金屬元素不致與空氣中的氧氣發生反應,如此可以有效地提升所成形之金屬植入物的機械強度。
本發明的金屬植入物的製造方法中,對該合金粉末持續地施予該壓力時,持壓時間為0.5~1小時。如此藉由該持壓時間的設定,而可以成形出具有良好緻密度的金屬植入物。
又,本發明的金屬植入物,係使用如前述之金屬植入物的製造方法所製造獲得,其中,該金屬植入物的緻密度在99%以上。如此藉由該製造方法,使該金屬植入物在植入生物體後能夠均勻地降解。
為讓本發明之上述及其他目的、特徵及優點能更明顯易懂,下文特舉本發明之較佳實施例,並配合所附圖式,作詳細說明如下:
本發明之一實施例的金屬植入物的製造方法,係藉由粉末熱壓成型法,使一合金粉末得以形成為具有一預定形狀的一燒結成品,詳如下述。
該合金粉末可以為任何可降解的合金之粉末,例如為鎂(Mg)元素與鋅(Zn)、鈣(Ca)、鋯(Zr)、釹(Nd)或釓(Gd)等其他元素所共同形成的鎂合金粉末,藉由於鎂金屬中添加前述之其他金屬,可以提升該鎂合金粉末的機械性質(例如,降伏強度或延伸率)。於本實施例中,該合金粉末為一鎂鋅鈣合金粉末,其具有良好的機械性質,例如:其延伸率可以大於8%且降伏強度可以大於120MPa,因而適用於製作該金屬植入物。
該合金粉末能夠藉由氣體霧化成形法(gas automization)所形成,係將熔融的金屬液,利用噴頭形成小液滴,再冷卻凝固所獲得,如此能夠使所獲得的合金粉末具有較高的球形度(sphericity)。於本實施例中,該合金粉末的粒徑可以介於20~70 μm之間。
工者可以將該合金粉末填充於一模具的模穴中,並將一惰性氣體充填入該模具所處的環境,使該模具所處的環境中充滿該惰性氣體,進而可以防止在使該合金粉末熱壓成型為該金屬植入物時,不致有氧氣與該合金粉末中的金屬元素發生反應而形成氧化物;舉例而言,該惰性氣體可以為氖氣、氬氣、氪氣、氙氣或氮氣。於本實施例中,該惰性氣體為濃度為99.999%以上的氬氣。
接著,工者可以對該模具加熱,使填充於該模穴中的合金粉末的溫度能夠達到一預定溫度,使該合金粉末能夠熔融形成初熔相(incipient melting phase)。值得注意的是,該預定溫度應高於該合金粉末的熔點(melting point)約30~80℃,當該預定溫度過低時,該合金粉末無法形成初熔相進而析出;而當該預定溫度過高時,則該合金粉末的晶粒粗大化,使最終獲得的該金屬植入物的機械性質受到影響。於本實施例中,工者係以10℃/分鐘的速度對該模具加熱,使該合金粉末的溫度可以達到該預定溫度。
再來,工者即能夠對填充於該模穴中的合金粉末施予一壓力,使熔融形成初熔相的合金粉末能夠成形為具有該預定形狀的燒結成品。於本實施例中,係對填充於該模穴中的合金粉末施予150~300 MPa的壓力,並且持溫、持壓0.5~1小時,此時,熔融形成初熔相的合金粉末的顆粒可以發生重排(rearrangement),且各金屬原子能夠逐漸擴散(diffusion),不僅可以使該燒結成品的緻密度可以達99%以上,更可以提升該燒結成品的品質及尺寸穩定性。
最後,所獲得的燒結成品能夠再經由後續加工處理(例如,CNC加工處理),即可以獲得骨釘、牙科植體、骨板等金屬植入物,該金屬植入物可以供植入生物體的體內,進而能夠應用於生物體之牙齒、骨骼或關節等之重建。
為證實藉由本實施例的金屬植入物的製造方法,確實能夠製造獲得降解速率平均的金屬植入物,遂進行以下試驗:
本試驗係以包含以重量百分比計約為68%的鎂、27%的鋅及5%的鈣的鎂鋅鈣粉末作為該合金粉末,其熔點約為300℃。並於氬氣的保護下,以如第1表所示的參數條件下進行粉末熱壓成型,以獲得該燒結成品,接著以金相顯微鏡(metallugical microscope)分析各組燒結成品的金相組織(metallugical structure)。
第1表、本試驗各組粉末熱壓成型的參數條件
組別 溫度 壓力 時間
A1 280℃ 200 MPa 45分鐘
A2 350℃ 200 MPa 45分鐘
A3 420℃ 200 MPa 45分鐘
請參照第1a~1c圖所示,在低溫的第A1組(第1a圖)中,整個金相組織只是依靠粉末間的物理鏈結,使鏈結強度不足;在高溫的第A3組(第1c圖)中,晶粒呈現粗大化,會使得機械性質下降。僅有於350℃之溫度下進行粉末熱壓成型所獲得的第A2組(第1b圖)燒結成品中,粉末還是保持很完整,且析出的初熔相把粉末鏈結住,使其達到成品強度需求,確實有均勻的擴散在整個金相組織內。依據上述試驗結果,顯示於該預定溫度進行粉末熱壓成型時,當該預定溫度高於該合金粉末的熔點約30~80℃時,能夠使各金屬元素能夠均勻地分布,減少偏析現象的發生,使最終獲得的金屬植入物在植入生物體後能夠均勻地降解。
綜上所述,本發明的金屬植入物的製造方法,藉由該合金粉末的使用,及搭配該預定溫度高於該合金粉末的熔點30~80℃,使各種金屬元素能夠均勻地分布,因此可以減少偏析現象的發生,使最終獲得的金屬植入物在植入生物體後能夠均勻地降解,達成提升該金屬植入物的使用便利性之功效。
又,本發明的金屬植入物,係使用如前述之金屬植入物的製造方法所製造獲得,如此藉由該製造方法,使該金屬植入物在植入生物體後能夠均勻地降解。
雖然本發明已利用上述較佳實施例揭示,然其並非用以限定本發明,任何熟習此技藝者在不脫離本發明之精神和範圍之內,相對上述實施例進行各種更動與修改仍屬本發明所保護之技術範疇,因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
[第1a圖]  第A1組燒結成品的金相組織圖。 [第1b圖] 第A2組燒結成品的金相組織圖。 [第1c圖]  第A3組燒結成品的金相組織圖。

Claims (7)

  1. 一種金屬植入物的製造方法,包含: 於一惰性氣體的保護下,於一預定溫度下,對一合金粉末持續地施予150~300 MPa的一壓力,使該合金粉末成形為一預定形狀; 其中,該合金粉末具有一熔點,且該預定溫度高於該熔點30~80℃。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之金屬植入物的製造方法,其中,該合金粉末為一鎂合金粉末。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之金屬植入物的製造方法,其中,該鎂合金粉末包含一鋅元素、一鈣元素、一鋯元素、一釹元素或一釓元素。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之金屬植入物的製造方法,其中,該合金粉末的粒徑介於20~70 μm之間。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之金屬植入物的製造方法,其中,該惰性氣體為氖氣、氬氣、氪氣、氙氣或氮氣。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之金屬植入物的製造方法,其中,對該合金粉末持續地施予該壓力時,持壓時間為0.5~1小時。
  7. 一種金屬植入物,係使用如申請專利範圍第1項所述之金屬植入物的製造方法所製造獲得,其中,該金屬植入物的緻密度在99%以上。
TW108144131A 2019-12-03 2019-12-03 金屬植入物的製造方法及所製造獲得的金屬植入物 TWI715325B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW108144131A TWI715325B (zh) 2019-12-03 2019-12-03 金屬植入物的製造方法及所製造獲得的金屬植入物

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW108144131A TWI715325B (zh) 2019-12-03 2019-12-03 金屬植入物的製造方法及所製造獲得的金屬植入物

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TWI715325B true TWI715325B (zh) 2021-01-01
TW202122594A TW202122594A (zh) 2021-06-16

Family

ID=75237318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW108144131A TWI715325B (zh) 2019-12-03 2019-12-03 金屬植入物的製造方法及所製造獲得的金屬植入物

Country Status (1)

Country Link
TW (1) TWI715325B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115178736A (zh) * 2021-04-07 2022-10-14 财团法人金属工业研究发展中心 金属植入物成形装置及金属植入物成形方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103826668A (zh) * 2011-09-06 2014-05-28 斯特里克斯股份公司 使用镁合金生产一种医用植入件的方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103826668A (zh) * 2011-09-06 2014-05-28 斯特里克斯股份公司 使用镁合金生产一种医用植入件的方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115178736A (zh) * 2021-04-07 2022-10-14 财团法人金属工业研究发展中心 金属植入物成形装置及金属植入物成形方法

Also Published As

Publication number Publication date
TW202122594A (zh) 2021-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. Manufacture by selective laser melting and mechanical behavior of a biomedical Ti–24Nb–4Zr–8Sn alloy
EP2366808B1 (en) Commercially pure nanostructural titanium for biomedicine and a method for making a bar thereof
US10426869B2 (en) Biodegradable magnesium alloys and composites
EP2224032A1 (en) Process for manufacturing magnesium alloy based products
EP2864516B1 (en) Implant made from magnesium-zinc-calcium alloy, and method for production thereof
Ayyıldız et al. Annealing of Co-Cr dental alloy: effects on nanostructure and Rockwell hardness
US20060157543A1 (en) Fine grain titanium-alloy article and articles with clad porous titanium surfaces
JP6170046B2 (ja) マグネシウム合金から医療用インプラントを製造する方法
CN105522151B (zh) 一种3d打印医用钛合金材料的方法
KR101603903B1 (ko) 3d 프린팅 금속 임플란트의 표면특성 개질방법
TWI715325B (zh) 金屬植入物的製造方法及所製造獲得的金屬植入物
CN105349858A (zh) 可降解的骨固定用镁合金植入材料及制备方法
Lee et al. Microstructure, mechanical properties, and retentive forces of cobalt-chromium removable partial denture frameworks fabricated by selective laser melting followed by heat treatment
CN110421173A (zh) 一种医用可降解的锌基复合材料及其制备方法与应用
JP2017053021A (ja) チタン焼結体および装飾品
Mergulhão et al. Perspective of additive manufacturing selective laser melting in Co-Cr-Mo alloy in the consolidation of dental prosthesis
JP2023020858A (ja) チタン合金の製造方法
KR101615647B1 (ko) 고강도 고내식성 생분해성 임플란트 소재의 제조방법
KR20160025898A (ko) 기계적 물성과 생분해성이 우수한 마그네슘 합금 판재 및 그 제조방법
JP2016079413A (ja) 歯科用の鋳造用ビレット材、粉末冶金用金属粉末、歯科用金属部品および歯科用補綴物
TW464695B (en) Light metal forging material manufacturing method and forged member manufacturing method using the material
CN111560540A (zh) 可降解的医用植入材料锌硅系列合金及其制备方法
CN112336923B (zh) 一种可降解、强韧性的复合材料及其制备方法
WO2017170964A1 (ja) 医療用カルシウム系金属ガラス合金成形体及びその製造方法
CN112458330A (zh) 一种第二相弥散强化铱材料及其制备方法