×
09.05.2023
223.018.52c8

Результат интеллектуальной деятельности: Низкомодульный металломатричный композит на основе среднеэнтропийного сплава

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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. Металломатричный композит TiNbZr/TiB содержит в качестве матрицы сплав на основе среднеэнтропийного сплава TiNbZr с содержанием титана 33,3 ат.%, ниобия 33,3 ат.% и циркония 33,3 ат.% и в качестве армирующих частиц – частицы TiB со средним размером частиц 4 мкм в количестве от 2 до 4,5 мас.%. Металломатричный композит получен путем вакуумно-дугового переплава в среде аргона компонентов матричного сплава титана, ниобия и циркония и армирующего порошка TiB. Обеспечиваются высокие показатели предела текучести 905-1010 МПа и пластичности 10-50% при комнатной температуре в зависимости от содержания армирующего компонента TiB. 2 ил., 1 табл., 2 пр.

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к получению композиционного материала с металлической среднеэнтропийной матрицей, упрочненной диборидом титана. Данное изобретение может быть использовано в производстве имплантов для применения в травматологии, имплантологии и ортопедии.

Бета титановые сплавы обладают низким модулем упругости, высокой удельной прочностью, отличной коррозионной стойкостью и биосовместимостью, что определяет их широкое использование в имплантологии, травматологии и ортопедии [Lai-Chang Zhang and Liang-Yu Chen. A Review on Biomedical Titanium Alloys: Recent Progress and Prospect. Adv. Eng. Mater. 2019, 21, 1801215]. Среднеэнтропийный эквиатомный сплав системы Ti-Nb-Zr [O.N. Senkov, S. Rao, K.J. Chaput, C. Woodward. Compositional effect on microstructure and properties of NbTiZr-based complex concentrated alloys. Acta Materialia 2018, 151, 201-215], состоящий из наиболее биосовместимых элементов, за счет комбинации высоких прочностных и пластических свойств является очень перспективным материалом для применения в ортопедической хирургии в виде костных имплантов [Sertan Ozan, Jixing Lin, Yuncang Li, Rasim Ipek, Cuie Wen. Development of Ti–Nb–Zr alloys with high elastic admissible strain for temporary orthopedic devices. Acta Biomaterialia 2015, 20, 176–187]. Сплав TiNbZr имеет существенно более низкий модуль Юнга (48-64 ГПа) по сравнению со сплавом Ti–6Al–4V (110 ГПа), нержавеющей сталью 316L (200 ГПа) и сплавами Co – Cr (210-232 ГПа) и близок к модулю упругости костной ткани (~ 27 ГПа) [Rho JY, Tsui TY, Pharr GM. Elastic properties of human cortical and trabecular lamellar bone measured by nanoindentation. Biomaterials 1997, 18, 1325–30], что является важным фактором для его использования в качестве материала для имплантов [Geetha M, Singh AK, Asokamani R, Gogia AK. Ti based biomaterials, the ultimate choice for orthopaedic implants – a review. Prog Mater Sci 2009, 54, 397–425]. Кроме того, наличие Zr тормозит образование фосфатов на поверхности материала, которые оказывают негативное влияние на взаимодействие импланта с костной тканью [Hanawa T, Hiromoto S, Asami K, Okuno O, Asaoka K. Surface oxide films on titanium alloys regenerated in Hanks’ solution. Mater Trans 2002, 43, 3000–4]. Многочисленные исследования также подтверждают практически идеальную биосвоместимость сплавов системы Nb-Ti-Zr [Oleg Mishchenko, Oleksandr Ovchynnykov , Oleksii Kapustian and Maksym Pogorielov. New Zr-Ti-Nb Alloy for Medical Application: Development, Chemical and Mechanical Properties, and Biocompatibility. Materials 2020, 13, 1306]. Однако применение данных сплавов часто ограничивается другими их характеристиками: относительно низкой прочностью, твердостью и износостойкостью.

На данный момент известно несколько вариаций средне- и высокоэнтропийных сплавов, наиболее близких по химическому составу к заявленному композиту.

Известен высокоэнтропийный сплав Al5Nb24Ti40V5Zr26 (S. Zherebtsov, N. Yurchenko, E. Panina, M. Tikhonovsky, N. Stepanov. Gum-like mechanical behavior of a partially ordered Al5Nb24Ti40V5Zr26 high entropy alloy, Intermetallics 116 (2020) 106652). Данный сплав содержит 5 ат. % алюминия, 24 ат. % ниобия, 40 ат. % титана, 5 ат. % ванадия и 26 ат. % циркония. Основным недостатком данного сплава является недостаточно высокий удельный предел текучести при комнатной температуре, равный 760 МПа.

Известен среднеэнтропийный сплав TiNbZr (Jingyu Pang, Hongwei Zhang, Long Zhang, Zhengwang Zhu, Huameng Fu, Hong Li, Aimin Wang, Zhengkun Li, Haifeng Zhang. Simultaneous enhancement of strength and ductility of body-centered cubic TiZrNb multi-principal element alloys via boron-doping, Journal of Materials Science & Technology Volume 78, 10 July 2021, Pages 74-80). Данный сплав содержит титан, ниобий и цирконий в эквиатомных пропорциях, то есть в атомном соотношении элементов 1:1:1. Основным недостатком данного сплава является недостаточно высокий удельный предел текучести при комнатной температуре, равный 600 МПа.

За прототип был выбран среднеэнтропийный сплав TiNbZr (Rajeshwar R.Eleti, Nikita Stepanov, Nikita Yurchenko, Sergey Zherebtsov, Francesco Maresca. Cross-kink unpinning controls the medium- to high-temperature strength of body-centered cubic NbTiZr medium-entropy alloy. Scripta Materialia, Volume 209, 1 March 2022, 114367). Сплав содержит 33,3 ат. % титана, 33,3 ат. % ниобия и 33,3 ат. % циркония. Основным недостатком данного сплава является недостаточно высокий удельный предел текучести при комнатной температуре, равный 690 МПа.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задачей изобретения является получение металломатричного композита на основе среднеэнтропийного сплава TiNbZr, упрочненного частицами диборида титана (TiB2), с высокими показателями прочности и пластичности при комнатной температуре, позволяющими изготавливать импланты для применения в ортопедии и травматологии.

Технический результат изобретения заключается в получении композита TiNbZr/TiB2 с высокими показателями предела текучести 905-1010 МПа и пластичностью 10-50 % при комнатной температуре в зависимости от содержания армирующего компонента TiB2 в интервале 2-4,5 вес. %.

Задача изобретения решается предложенным металломатричным композитом TiNbZr/TiB2, полученным путем вакуумно-дугового переплава и содержащим химические элементы в следующем процентном отношении: 33,3 ат. % титана, 33,3 ат. % ниобия, 33,3 ат. % циркония с добавлением от 2 до 4,5 вес.% TiB2 со средним размером частиц 4 мкм.

Новизна и изобретательский уровень предложенного композита заключается в его химическом составе, который не имеет аналогов. Пластичная матрица с низким модулем упругости на основе сплава TiNbZr обеспечивает высокий баланс свойств, подходящих для применения в производстве имплантов, используемых в ортопедии. Неожиданно было установлено, что введение в состав матрицы от 2 до 4,5 вес. % высокотвердого армирующего компонента TiB2 со средним размером частиц 4 мкм значительно повышает прочностные свойства композита.

Чистота элементов, используемых при получении заявленного композита TiNbZr/TiB2, приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Чистота элементов, используемых при получении заявленного композита TiNbZr/TiB2.

Изобретение иллюстрируется следующими материалами:

Фиг. 1 – Изображение микроструктуры композита TiNbZr/TiB2, (а) – сканирующая электронная микроскопия, (б) EBSD анализ (ОПФ карта).

Фиг. 2 – Кривые напряжение-деформация, полученные при испытаниях на одноосное сжатие при комнатной температуре образцов исходного сплава TiNbZr и заявленного композита TiNbZr/TiB2.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В качестве исходных материалов использовали высокочистые элементы ниобия, титана, циркония, взятые в следующем соотношении (ат. %): 33,3 титана, 33,3 ниобия, 33,3 циркония, и порошок диборида титана со средним размером частиц 4 мкм в количестве от 2 до 4,5 вес.%. Для получения литого металломатричного композита TiNbZr/TiB2 проводят процесс вакуумно-дугового переплава с использованием установки Buehler Arc Melter 200 в среде чистого аргона при рабочей температуре 3500°C в течение 60 минут.

Исследования микроструктуры сплавов проводили с использованием растрового (сканирующего) электронного микроскопа FEI Quanta 600 FEG (Фиг.1). Как видно на фигуре 1, композит имеет ОЦК структуру с однородно распределенными боридами.

Механические испытания на сжатие образцов полученных композитов проводили с использованием напольной сервогидравлической испытательной машины Instron 5882 при комнатной температуре (Фиг.2).

Возможность осуществления изобретения поясняется примерами процесса получения композитов с высоким балансом значений прочности и пластичности.

Пример 1.

Для получения металломатричного композита используют чистые элементы в следующем процентном отношении, ат. %: ниобий 33,3, титан 33,3, цирконий 33,3 и порошок диборида титана со средним размером частиц 4 мкм в количестве 2 вес.%. Далее проводят процесс вакуумно-дугового переплава на установке Buehler Arc Melter 200 в среде чистого аргона при рабочей температуре 3500°C в течение 60 минут. Полученные слитки переплавляют 5 раз для получения однородного распределения химических элементов по объему заготовки. В итоге получают слитки массой 50 г, пор или каких-либо других дефектов в структуре слитков обнаружено не было.

Значение предела текучести составляет 905 МПа, пластичность более 50 %.

Пример 2.

Для получения металломатричного композита используют чистые элементы в следующем процентном отношении, ат. %: ниобий 33,3, титан 33,3, цирконий 33,3 и 4,5 % вес. диборида титана (TiB2). Далее проводят процесс вакуумно-дугового переплава на установке Buehler Arc Melter 200 в среде чистого аргона при рабочей температуре 3500°C в течение 60 минут. Полученные слитки переплавляют 5 раз для получения однородного распределения химических элементов по объему заготовки. В итоге получают слитки массой 50 г, пор или каких-либо других дефектов в структуре слитков обнаружено не было.

Значение предела текучести составляет 1010 МПа, пластичность 10 %.

Таким образом, задача повышения прочностных характеристик и пластичности среднеэнтропийного сплава системы Ti-Nb-Zr, решена, что позволит значительно расширить область применения этого материала в ортопедии и имплантологии.

Металломатричный композит TiNbZr/TiB, содержащий в качестве матрицы сплав на основе среднеэнтропийного сплава TiNbZr с содержанием титана 33,3 ат.%, ниобия 33,3 ат.% и циркония 33,3 ат.%, и в качестве армирующих частиц – частицы TiB со средним размером частиц 4 мкм в количестве от 2 до 4,5 мас.%, при этом металломатричный композит получен путем вакуумно-дугового переплава в среде аргона компонентов матричного сплава титана, ниобия и циркония и армирующего порошка TiB.
Низкомодульный металломатричный композит на основе среднеэнтропийного сплава
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 142 items.
24.12.2019
№219.017.f13d

Способ коррекции микроциркуляции в плаценте асиалированным эритропоэтином при adma-подобной модели преэклампсии

Изобретение относится к медицине, а именно экспериментальной фармакологии, и может быть использовано для коррекции нарушения микроциркуляции в плаценте при ADMA-подобной модели преэклампсии. Для этого воспроизводят модель преэклампсии у крыс линии Wistar путём ежедневного с 14 по 20 сутки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709833
Дата охранного документа: 23.12.2019
24.12.2019
№219.017.f182

Состав стоматологический и способ его применения

Изобретение относится к стоматологии, а именно к способу его использования для очистки твердых тканей полости зуба от остатков временных стоматологических материалов из композитного материала светового отверждения, цинксульфатных, цинкфосфатных, поликарбоксилатных или стеклоиономерных цементов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709817
Дата охранного документа: 23.12.2019
24.12.2019
№219.017.f1c0

Низколегированный медный сплав

Изобретение относится к области металлургии, в частности к медным сплавам, используемым в качестве материала контактной сети высокоскоростного железнодорожного транспорта. Низколегированный медный сплав содержит олово, цинк, медь и примеси, в том числе свинец, железо и алюминий, при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709909
Дата охранного документа: 23.12.2019
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
27.01.2020
№220.017.fa8a

Способ моделирования остеопороза на фоне стрептозотоцин-индуцированного сахарного диабета у крыс

Изобретение относится к медицине, в частности к экспериментальной фармакологии, и может быть использовано для изучения патофизиологии остеопороза на фоне сахарного диабета и поиска инновационных препаратов для лечения осложнений сахарного диабета. Способ моделирования остеопороза на фоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712153
Дата охранного документа: 24.01.2020
27.01.2020
№220.017.fade

Способ коррекции ишемии головного мозга субстанцией рапиталама в эксперименте

Изобретение относится к медицине, в частности к экспериментальной фармакологии и неврологии, и может быть использовано для лечения ишемии головного мозга. Способ включает воспроизведение четырехсосудистой модели ишемии головного мозга путем коагуляции двух вертебральных артерий и временной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711906
Дата охранного документа: 24.01.2020
17.02.2020
№220.018.0347

Способ оценки адгезионной прочности в соединении стоматологических материалов с тканями зуба

Изобретение относится к медицине, а именно к области ортопедической стоматологии, и предназначено для определения силы адгезии стоматологических материалов к твердым тканям зуба. Осуществляют подготовку образца зуба, удалённого по ортодонтическим показаниям, путем просверливания в корне зуба...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714295
Дата охранного документа: 13.02.2020
25.03.2020
№220.018.0f40

Способ производства смоквы с функциональными свойствами

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к способу производства кондитерских изделий с функциональными свойствами. Предложен способ получения смоквы с наноструктурированным сухим экстрактом эхинацеи, для этого проводят размягчение сильно пектиновых фруктов в пароконвектомате...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717455
Дата охранного документа: 23.03.2020
26.04.2020
№220.018.1a02

Способ коррекции нарушений микроциркуляции в плаценте карбамилированным дарбэпоэтином при adma-подобной модели преэклампсии

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной фармакологии, и может быть использовано для коррекции нарушений микроциркуляции в плаценте карбамилированным дарбэпоэтином при ADMA-подобной модели преэклампсии. Для этого воспроизводят модель преэклампсии у крыс линии Wistar путём...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720103
Дата охранного документа: 24.04.2020
04.05.2020
№220.018.1b06

Способ выделения гиперфорина и адгиперфорина из травы зверобоя продырявленного

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности, а именно к способу выделения гиперфорина и адгиперфорина из травы зверобоя продырявленного. Способ включает измельчение травы зверобоя продырявленного, экстрагирование измельчённого сырья органическим растворителем, упаривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720457
Дата охранного документа: 30.04.2020
Showing 1-8 of 8 items.
25.08.2017
№217.015.a093

Способ термомеханической обработки литых (γ+α2)- интерметаллидных сплавов на основе алюминида титана γ-tial

Изобретение относится к области металлургии, а именно к обработке давлением и может быть использовано для получения из этих материалов заготовок, полуфабрикатов и изделий с регламентированной структурой, используемых в аэрокосмической и автомобильной технике. Способ термомеханической обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606685
Дата охранного документа: 10.01.2017
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
№223.018.52c3

Биомедицинский высокоэнтропийный сплав

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795150
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
27.05.2023
№223.018.71d4

Способ изготовления лопаток газотурбинных двигателей из сплава на основе орторомбического алюминида титана

Изобретение относится к металлургии, а именно к обработке давлением интерметаллидных сплавов на основе орторомбического алюминида титана, и может быть использовано в аэрокосмической промышленности для получения изготовления деталей газотурбинных двигателей с регламентированной структурой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002790704
Дата охранного документа: 28.02.2023
+ добавить свой РИД