×
09.05.2023
223.018.52c3

Результат интеллектуальной деятельности: Биомедицинский высокоэнтропийный сплав

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии, а именно к биомедицинскому высокоэнтропийному сплаву, и может быть использовано для медицинских имплантов благодаря превосходным сочетаниям прочности и пластичности, а также хорошей воспроизводимостью данных характеристик. Биомедицинский высокоэнтропийный сплав для медицинских имплантов получен путем вакуумно-дугового переплава и содержит химические элементы высокой чистоты в следующем процентном соотношении, ат.%: титан 30, цирконий 38, ниобий 20, тантал 8, олово 4. Сплав характеризуется пределом прочности 1020 МПа, пределом текучести – 990 МПа и пластичностью на растяжение 20% при комнатной температуре. 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокоэнтропийным сплавам на основе титана, и может быть использовано для медицинских имплантов, к которым предъявляются требования наличия высоких механических свойств с превосходным сочетанием прочности и пластичности, а также хорошей воспроизводимостью данных характеристик.

Материалы, используемые в качестве биомедицинских имплантатов в качестве замены костным тканям, должны иметь низкий модуль упругости, чтобы избежать экранирования напряжения [1]; высокий предел текучести; высокую усталостную прочность, а также высокую пластичность, позволяющую выдерживать нагрузки от физической активности. Наряду с очевидными строгими требованиями к биосовместимости, также важны высокая износостойкость и коррозионная стойкость на уровне поверхности (в зависимости от контакта с тканью или жидкостью организма) и низкий коэффициент трения [2, 3]. Одним из наиболее часто используемых сплавов, использующихся в биомедицине, является Ti6Al4V [4]. Для улучшения его механических и трибологических свойств, защиты от напряжений и присутствия цитотоксических элементов, присущих Ti6A4IV, ведутся разработки новых биомедицинских высокоэнтропийных сплавов, ВЭСы обычно определяют как многокомпонентные сплавы, состоящие из нескольких (обычно, не менее 5) основных элементов, взятых в приблизительно равных пропорциях (5-35 ат. %) [5], в которых можно значительно повысить механические и трибологические свойства, сохраняя при этом превосходную биосовместимость. ВЭСы, состоящие из безвредных для организма человека элементов (Ti, Nb, Zr, Mo и др.), обладают чрезвычайно высокой биосовместимостью, что предполагает возможность их использования в медицине. В то же время, возникает целый ряд вопросов, обуславливающих использование таких сплавов для биомедицинских применений. Прежде всего, это проблема обеспечения комплекса механических и функциональных свойств (высокие прочность и пластичность, низкий модуль упругости, хорошая коррозионная стойкость и износостойкость). Таким образом, будущее высокоэнтропийных сплавов в качестве применения в биомедицине является многообещающим, но в то же время необходимы новые исследования и более глубокий системный анализ взаимосвязей структура-свойства для данных сплавов.

В статье [Yang, W. Bio-corrosion behavior and in vitro biocompatibility of equimolar TiZrHfNbTa high-entropy alloy / W. Yang [et al.] // Intermetallics. – 2020. – Vol. 124. – P. 106845.] описывается ВЭС системы TiTaHfNbZr. Данный сплав показал пассивирующее поведение с низкой плотностью пассивного тока, низкой скоростью коррозии и высокой стойкости к электрохимической коррозии. Экспериментально был испытан вариант высокоэнтропийного сплава TiTaHfNbZr Ti1,5ZrTa0,5Hf0,5Nb0,5 он показал значительно более высокую стойкость к питтинговой коррозии и более высокую общую коррозионную стойкость по сравнению с указанными конкурентами. Его модуль упругости и твердость составляли 98,57 и 3,02 ГПа соответственно. Износостойкость оказалась лучше, чем у материалов стали 316 L, CoCrMo и Ti6Al4. Обладая превосходной износостойкостью, аналогичной смачиваемостью, более низким модулем Юнга и значительно лучшей коррозионной стойкостью, конфигурация этой высокоэнтропийной системы сплавов (Ti1,5ZrTa0,5Hf0,5Nb0,5) продемонстрировала многообещающий потенциал в области биомедицины и требует дальнейшего изучения биосовместимости и цитотоксичности. Недостатком данного сплава является недостаточно высокие показатели прочности на растяжение, равной 800 МПа.

В статье [Lilensten, L. Design and tensile properties of a bcc Ti-rich high-entropy alloy with transformation-induced plasticity / L. Lilensten [et al.] // Mater. Res. Lett. – 2017. Vol. 5. – P. 110–116] описано, что повышение прочностных характеристик среднеэнтропийных сплавов Nb–Ti–Zr реализовывалось путем модификации состава за счет добавления безвредных для организма элементов, способствующих реализации дополнительных механизмов упрочнения - TRIP/TWIP эффектов, в результате был получен сплав Ti35Zr27.5Hf27.5Nb5Ta5 ат.%. Поведение при растяжении данного сплава продемонстрировало заметный эффект пластичности, вызванный трансформацией, что приводит к высокому нормализованному коэффициенту деформационного упрочнения 0,103 без потери пластичности по сравнению с эталонным составом Ti20Zr20Hf20Nb20Ta20. Недостатком данного сплава является недостаточно высокие показатели прочности, значение предела текучести составило около 600 МПа.

Известен высокоэнтропийный сплав на основе системы Ti38Zr25Hf25Ta7Sn5, представленный в статье [Eleti, R.R., Klimova, M., Tikhonovsky, M. et al. Exceptionally high strain-hardening and ductility due to transformation induced plasticity effect in Ti-rich high-entropy alloys. Sci Rep 10, 13293 (2020)]. Обогащенный титаном объемно-центрированный кубический (ОЦК, β) высокоэнтропийный сплав имеет состав Ti38Zr25Hf25Ta7Sn5 (в ат. %). Механизмы деформации этого сплава изучались с помощью деформации растяжением. Сплав показал высокое деформационное упрочнение и удовлетворительную пластичность. Недостатком данного сплава является невысокое значение прочности - предел прочности составил около 400 МПа.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задачей изобретения является расширение арсенала высокоэнтропийных биомедицинских сплавов с высокими показателями прочности и пластичности.

Технический результат изобретения заключается в получении сплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4, состоящего из безвредных для организма человека элементов, с высокими показателями предела прочности 1020 МПа, предела текучести – 990 МПа, пластичностью на растяжение 20 % при комнатной температуре.

Задача изобретения решается предложенным сплавом, полученным путем вакуумно-дугового переплава и содержащим химические элементы в следующем процентном отношении, ат. %: титан 30, цирконий 38, ниобий 20, тантал 8, олово 4.

Отличительной особенностью предложенного сплава является то, что титан, цирконий, ниобий, тантал и олово используют в виде высокочистых элементов для процесса вакуумно-дугового переплава при рабочей температуре 3500°C в течение 60 минут. Добавление циркония, ниобия, тантала и олова в указанных количествах позволяет добиться повышения прочностных свойств сплава за счет реализации механизма твердорастворного упрочнения, добавление 30 ат. % титана повышает литейные свойства, вязкость сплава и пластичность сплава, а также гарантирует высокую коррозионную стойкость и биосовместимость.

Использование циркония в качестве легирующего элемента сплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4, имеющего однофазную зеренную структуру на основе объемно-центрированной кубической решетки, обусловлено тем, что цирконий обладает большим радиусом атома r = 159 пм, по сравнению с компонентами исходного сплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4. Разница между атомными радиусами элементов приводит к сильным внутренним искажениям, т.е. к твердорастворному упрочнению. Неожиданно установлено, что введение циркония в количестве 38 ат.% положительно влияет на повышение прочностных характеристик заявленного сплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4, при сохранении высокой пластичности при комнатной температуре не менее 20 % и биосовместимости. При этом снижается удельный вес сплава и, соответственно, его стоимость.

Добавление олова в количестве 4 ат. % повышает коррозионную стойкость, твердость и прочность сплава, олово также обладает чрезвычайно низким модулем упругости, равным 40 ГПа. Добавление ниобия в количестве 20 ат. % значительно повышает прочностные свойства сплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4. Легирование заявленного сплава 8 ат. % тантала позволяет повысить прочностные свойства без каких-либо потерь пластичности.

Новизна и изобретательский уровень предложенного изобретения заключается в синергетическом эффекте сразу от нескольких факторов: химический состав сплава, высокая чистота и биосовместимость заявленных элементов, повышенное содержание циркония по сравнению с известными техническими решениями, а также способ получения – вакуумно-дуговой переплав. Чистота элементов, используемых при получении заявленного сплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4, приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Чистота элементов, используемых при получении заявленного сплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4.

Изобретение иллюстрируется следующими материалами:

Фиг. 1 – Изображение микроструктуры сплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4.

Фиг. 2 – Кривая напряжение-деформация, полученная при испытании на одноосное растяжение при комнатной температуре образца сплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn в литом состоянии.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В качестве исходного материала использовали чистые элементы титана, циркония, ниобия, тантала и олова в следующем процентном отношении, ат. %: титан 30, цирконий 38, ниобий 20, тантал 8, олово 4. Далее проводили процесс вакуумно-дугового переплава с использованием установки Buehler Arc Melter 200 при рабочей температуре 3500 °C в течение 60 минут для получения слитков сплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4. С помощью процесса вакуумно-дугового переплава были получены слитки сплава со стопроцентной плотностью и беспористой структурой, что, несомненно, оказывает положительное влияние на механические свойства сплава.

Возможность осуществления изобретения поясняется примерами технологического процесса получения заявленного сплава, характеризующегося высокими значениями прочности и пластичности.

Пример 1.

Для получения образцов заявленного сплава используют высокочистые безвредные для организма человека элементы в следующем процентном отношении, ат. %: титан 30, цирконий 38, ниобий 20, тантал 8, олово 4 (Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4). Далее проводят процесс вакуумно-дугового переплава на установке Buehler Arc Melter 200 при рабочей температуре 3500°C в течение 60 минут.

Пример 2.

Исследования микроструктуры сплава проводили на растровом электронном микроскопе Quanta 600 FEG. Проведенные структурные исследования показали, что сплав по изобретению Ti30Zr38Nb20Ta8Sn4 обладает однофазной зеренной структурой на основе ОЦК решетки (Фиг. 1). Механические испытания на растяжение полученных сплавов проводили на универсальной электромеханической испытательной машине Instron 5882 при комнатной температуре, полученные результаты представлены кривой напряжение-деформация, полученной при испытании на одноосное растяжение при комнатной температуре образца сплава Ti30Zr38Nb20Ta8Sn в литом состоянии (фиг.2).

Значение предела прочности заявленного сплава составляет 1020 МПа, предела текучести - 990 МПа, пластичность на растяжение 20 % при комнатной температуре, следовательно поставленная задача решена.


Биомедицинский высокоэнтропийный сплав
Биомедицинский высокоэнтропийный сплав
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 142 items.
13.06.2019
№219.017.812e

Способ формирования коррозионно-устойчивого слоя на поверхности магниевых деформируемых сплавов

Изобретение относится к способу формирования коррозионно-устойчивого слоя на поверхности магниевых деформируемых сплавов , в частности ультрамелкозернистых (далее УМЗ) и крупнозернистых (далее КЗ) магниевых сплавов системы Mg-Al. Способ включает подготовку поверхности УМЗ деформируемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691154
Дата охранного документа: 11.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e61

Способ получения листов высокопрочных аустенитных марганцовистых сталей

Изобретение относится к области металлургии. Для повышения прочности и пластичности с сохранением допустимых значений показателя пластичности аустенитную сталь с содержанием марганца более 15 мас.%, алюминия не менее 1,5 мас.% и обладающей TWIP-эффектом подвергают предварительному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692151
Дата охранного документа: 21.06.2019
27.06.2019
№219.017.9923

Способ получения объемных заготовок высокомарганцевой стали с рекристаллизованной мелкозернистой структурой

Изобретение относится к области металлургии, а именно к технологии получения заготовок из высокомарганцевых сталей аустенитного класса с мелкозернистой структурой, используемых при изготовлении силовых элементов кузова автомобиля. Способ включает гомогенизационный отжиг при температуре 1423 К в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692539
Дата охранного документа: 25.06.2019
25.07.2019
№219.017.b846

Способ профилактики ишемически-реперфузионных повреждений почек ингибитором аргиназы ii в эксперименте

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной фармакологии и урологии, и касается профилактики ишемически-реперфузионных повреждений почек. Для этого крысам линии Wistar за 120 минут до моделирования ишемии почек путем наложения атравматичных зажимов на почечные ножки на 40...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695333
Дата охранного документа: 23.07.2019
25.07.2019
№219.017.b850

Способ профилактики нарушений функций почек карбамилированным дарбэпоэтином в эксперименте

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной фармакологии и урологии, и касается профилактики нарушений функции почек в эксперименте. Для этого белым лабораторным крысам за 24 часа до моделирования патологии почек путем наложения атравматичных зажимов на почечные ножки на 40...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695334
Дата охранного документа: 23.07.2019
03.08.2019
№219.017.bc6d

Способ обработки жаропрочной мартенситной стали

Изобретение относится к области металлургии, а именно к технологии обработки жаропрочных мартенситных сплавов, применяемых в энергетической промышленности в качестве конструкционных материалов для производства котлов, роторов и другого оборудования тепловых электростанций нового поколения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696302
Дата охранного документа: 01.08.2019
03.08.2019
№219.017.bc77

Способ выделения эфирного масла из плодов фенхеля обыкновенного

Изобретение относится к эфиромасличной промышленности. Способ включает измельчение плодов фенхеля, экстрагирование измельчённого сырья органическим растворителем в аппарате «Сокслет», упаривание растворителя. В качестве органического растворителя используют легко кипящую жидкость - метиловый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696308
Дата охранного документа: 01.08.2019
03.08.2019
№219.017.bc78

Способ коррекции нарушения микроциркуляции в плаценте триметазидином при adma-подобной модели преэклампсии

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной фармакологии, и может быть использовано для коррекции нарушений микроциркуляции в плаценте при ADMA-подобной модели преэклампсии. Воспроизводят модель преэклампсии у крыс линии Wistar в течение 7 дней ежедневным с 14 по 20 день...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696196
Дата охранного документа: 31.07.2019
03.08.2019
№219.017.bc8b

Способ получения эфирного масла из плодов укропа пахучего

Изобретение относится к эфиромасличной промышленности. Способ включает измельчение плодов, экстрагирование измельчённого сырья органическим растворителем в аппарате «Сокслет», упаривание растворителя. В качестве органического растворителя используют легко кипящую жидкость – Фторкетон-5-1-12 при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696134
Дата охранного документа: 01.08.2019
03.08.2019
№219.017.bc95

Способ профилактики язвы желудка с использованием лекарственного средства на основе низкомолекулярного соединения фенольной природы в эксперименте

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной фармакологии. Способ включает профилактику образования язвы желудка путем однократного введения в утреннее время фармакологического агента крысам за 30 мин до моделирования водоиммерсионного стресса путем помещения крыс в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696205
Дата охранного документа: 31.07.2019
Showing 1-6 of 6 items.
19.01.2018
№218.016.0623

Жаропрочный высокоэнтропийный сплав

Изобретение относится к жаропрочным высокоэнтропийным сплавам и может быть использовано для производства элементов и деталей конструкций, работающих в условиях высоких температур в авиационных и ракетных двигателях. Сплав AlNbTiVZr, где х принимает значения от 0,1 до 0,25, имеет следующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631066
Дата охранного документа: 18.09.2017
12.08.2019
№219.017.bea9

Деформируемый высокоэнтропийный сплав для высокотемпературных применений

Изобретение относится к области металлургии, а именно к деформируемым высокоэнтропийным сплавам, и может быть использовано для производства конструкций, работающих в условиях высоких температур в газотурбинных двигателях. Деформируемый высокоэнтропийный сплав TiNbCrV имеет следующее соотношение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696799
Дата охранного документа: 06.08.2019
24.01.2020
№220.017.f8f2

Способ получения композиционного материала ti/tib

Изобретение относится к получению композиционного материала Ti/TiB. Способ включает перемешивание порошка титана со средним размером частиц 25±10 мкм и порошка диборида титана, средний размер частиц которого равен 4±1,5 мкм, в дисковой вибрационной мельнице при частоте вращения ротора 700...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711699
Дата охранного документа: 21.01.2020
12.04.2023
№223.018.430f

Металломатричный композит на основе высокоэнтропийного сплава

Изобретение относится к металломатричным композитам на основе высокоэнтропийного сплава и может быть использовано для конструкционных применений в авиастроении и энергетическом машиностроении, в том числе при высоких температурах. Металломатричный композит AlNbTiVZr/TiB, полученный путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793620
Дата охранного документа: 04.04.2023
09.05.2023
№223.018.52c8

Низкомодульный металломатричный композит на основе среднеэнтропийного сплава

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к композиционным материалам с металлической среднеэнтропийной матрицей, упрочненных соединениями диборида титана, и может быть использован в производстве имплантов для применения в травматологии, имплантологии и ортопедии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795128
Дата охранного документа: 28.04.2023
24.05.2023
№223.018.6f9e

Стоматологический сплав для съемных/несъемных зубных протезов

Изобретение относится к металлургии, а именно к сплавам на основе системы Co-Cr, которые предназначены для изготовления съемных/несъемных, бюгельных зубных протезов c высокими механическими свойствами и превосходным сочетанием прочности, пластичности и твердости, а также хорошей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796027
Дата охранного документа: 16.05.2023
+ добавить свой РИД