12 мая 2022, 22:00

Сверхпрочное покрытие защитит ортопедические и дентальные имплантаты

Материаловедение
Нанотехнологии

Российские ученые разработали сверхпрочное покрытие — комбинацию титановой основы со сверхтвердым танталсодержащим нанокомпозитом. В этом им помог новейший метод индукционно-термического вакуумного распыления. Покрытие может применяться при изготовлении различных видов медицинских изделий, например имплантируемых конструкций или инструментов для стоматологии и хирургии.

Сверхпрочное покрытие защитит ортопедические и дентальные имплантаты
Суть предложенного метода ИТВР
Источник: Александр Фомин

Важным требованием для использования изделий в условиях агрессивной среды, большой механической нагрузки или высокой температуры является повышение их прочности и износостойкости. Одним из эффективных способов решения этой задачи считается индукционная термообработка — нагрев с последующим охлаждением, — которая придает материалу определенную структуру и свойства. Ей подвергают цветные металлы, особенно титан, цирконий и тантал, что открывает большие возможности для повышения качества различных изделий, в том числе медицинского назначения — хирургических инструментов, дентальных имплантатов и ортопедических конструкций, а также их покрытий.

Ученые из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (Саратов) предложили лучший подход — индукционно-термическое вакуумное распыление (ИТВР). Они распыляли в вакууме танталовую мишень при помощи высокочастотного тока и осаждали тонкие слои материала на небольшие титановые конструкции. Взаимодействие этих тугоплавких металлов с остаточными газами приводит к созданию оксинитридных покрытий — механической смеси нано- и микроразмерных кристаллитов оксидов и оксинитридов тантала и титана.

Большую роль в формировании структуры играет режим высокотемпературной обработки. Поэтому исследователи изучили систему «индуктор (протекающий в нем ток создает электромагнитное излучение, разогревающее объект) — танталовая мишень — титановое изделие», и численным методом определили ее температурные поля в зависимости от тока индуктора и длительности выдержки. Так ученые подобрали оптимальный режим: при токе около 6500 А и выдержке не менее 300 секунд листовая мишень тантала возгоняется (переходит из твердого состояния в газообразное), а остаточный кислород и азот взаимодействуют с осажденной пленкой на титановой подложке.

Авторам удалось получить твердые (30–39 ГПа) и сверхтвердые (46–89 ГПа) защитные покрытия, которые характеризуются хорошей биосовместимостью и устойчивостью к коррозии. Также исследователи проверили их на прочность, вдавливая и царапая поверхность алмазными инденторами с определенной силой. Оказалось, что покрытие повышает сопротивляемость титановых изделий истиранию на 40–60%.

«Формирование сверхтвердых танталсодержащих покрытий на титановых конструкциях позволит существенно повысить качество медицинских изделий. В ближайшем будущем мы планируем расширить экспериментальные исследования по распылению тугоплавких материалов, в частности циркония, молибдена и углерода. Параллельно с научными исследованиями наш коллектив молодых ученых активно сотрудничает с российскими компаниями-производителями титановых медицинских изделий. Ведутся совместные исследования в части задела для будущих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и внедрения новых решений в производственный процесс высокотехнологичных имплантатов», — рассказывает руководитель проекта по гранту РНФ Александр Фомин, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Материаловедение и биомедицинская инженерия», ведущий научный сотрудник Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.

Источник:  Пресс-служба РНФ

Публикации из новости

Читайте также

Легирование перовскитов позволило им излучать свет с разными длинами волн
Весь процесс происходил в растворе при комнатной температуре, а для точной настройки длины волны излучаемого света необходимо было лишь менять соотношение добавляемых прекурсоров — источников ионов иттербия и марганца
Материаловедение
Нанотехнологии
Нанофотоника
7 июня 2023
Предложен новый оптический подход к тепловой стимуляции отдельной клетки
Для этого ученые использовали частицы поликристаллического алмаза, которые поглощали свет лазера и в результате становились локальным источником тепла. Цветовые центры стали нанотермометрами за счет спектральных изменений
Материаловедение
Нанотехнологии
Термодинамика
Термометрия
26 мая 2023
Создан новый композит из оксида индия, нанотрубок и меди для газовых сенсоров
Он оказался чувствителен к широкому классу летучих соединений и особенно к оксиду азота
Композиты
Материаловедение
Нанотехнологии
Сенсоры
24 мая 2023
«Растянутые гармошки» помогут увеличить емкость энергонакопителей
Внедрение в гармошкообразные наночастицы молекул растворителя обеспечило более равномерное распределение проводящего наполнителя в композите. В результате тот сможет не только накапливать больше энергии, но и станет чувствительнее к внешнему электрическому полю
Композиты
Материаловедение
Нанотехнологии
Электроника
22 мая 2023
Химики предложили наноматериалы для печати твердооксидных топливных элементов
Из них получились трехслойные пленки с хорошо развитым рельефом и обладающие проводимостью при относительно низких для таких устройств температурах. Их можно использовать в качестве электродов ТОТЭ — источника энергии с высоким КПД и низкими выбросами
Альтернативная энергетика
Материаловедение
Нанотехнологии
23 марта 2023
Быстрые тяжелые ионы превратили оксид графена в качественное нанорешето
Так удалось получить не только отверстия в одном листе, но и прямые сквозные каналы в многослойных пленках. Подобные системы пригодятся при создании ультрафильтров, которые меньше подвержены засорению и обеспечивают достаточно высокую скорость потока
Материаловедение
Нанотехнологии
Физика высоких энергий
7 марта 2023