×
01.06.2023
223.018.7486

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения керамического образца на основе β-трикальцийфосфата с использованием метода стереолитографии для восстановления костной ткани

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине, в частности биокерамическим материалам, предназначенным для изготовления костных имплантатов и/или замещения дефектов при различных костных патологиях. Технический результат изобретения - получение керамических образцов на основе β-трикальцийфосфата с общей пористостью до 80%, размером пор 300-800 мкм с низкой температурой спекания. Смесь порошков β-ТКФ и 2-6 мас.% карбоната лития прокаливают при 400-700°С, измельчают и смешивают с фотополимером. Образцы печатают с использованием 3D принтера методом стереолитографии при воздействии ультрафиолетового излучения. Форма образцов керамики, пористость и размер пор задаются на стадии печати образцов. Напечатанный образец обжигают ступенчато с промежуточными выдержками. За счет применения добавки - карбоната лития - образцы спекаются при низкой температуре 850-900°С и имеют мелкокристаллическую структуру 0,8-1,0 мкм. 1 табл., 3 пр.

Композиционные материалы на основе β-трикальцийфосфата (β-ТКФ) с применением 3D печати методом лазерной стереолитографии (источник света - лазер) и проекционной микростереолитографии (источник света - экран, проектор) являются одними из наиболее перспективных в медицине для новых технологий регенерации костных тканей. Принцип получения образцов основан на полимеризации (затвердевании) фотополимера в 3D принтере под действием ультрафиолетового излучения. В настоящее время активно развиваются 3D технологии, основанные на возможности печати фотополимера, содержащего порошки оксида алюминия, диоксида циркония, трикальцийфосфата и других. После печати образцы подвергают обжигу, в процессе которого происходит удаление органической составляющей и достижение спеченного состояния, характеризующегося низкой открытой пористостью, высокой относительной плотностью, а также заданной печатью формой. Высокая биорезорбция материалов со структурой β-ТКФ и возможность получения пористых матриксов в результате применения 3D печати создает условия для быстрого восстановления костной ткани. Однако керамика на основе фосфатов кальция (β-ТКФ, гидроксиапатит) характеризуется высокой температурой спекания 1200-1350°С (Баринов С.М., Комлев В.С. Биокерамика на основе фосфатов кальция. - М.: Наука, 2005 - 204 с.), что может приводить к деформации образцов особенно сложной конфигурации. Это снижает процент выхода годных изделий и приводит к удорожанию готовой продукции. Получить спеченные образцы возможно также за счет отработки технологии спекания и применения добавок, повышающих термическую стойкость или способствующих снижению температуры спекания материалов.

Наиболее близким по техническому решению и достигаемому эффекту является способ получения 3D керамического образца на основе трикальцийфосфата, заключающийся в смешении порошка β-ТКФ со фотополимером [Schmidleithner, С., Malferrari, S., Palgrave, R.G., Bomze, D., Schwentenwein, M., & Kalaskar, D.M. Application of high resolution DLP stereolithography for fabrication of tricalcium phosphate scaffolds for bone regeneration // Biomedical Materials. - 2019.]. Печать проводили с использованием 3D принтера при воздействии ультрафиолетового излучения. После печати образец помещали в термопечь, где в течение 96 часов проводили удаление органической составляющей и окончательный обжиг при 1200°С в течение 2 часов. Скорость нагрева варьировали между 0,17 и 0,52°С мин-1. Полученные керамические образцы имели пористость 0, 50 и 75%, размер пор около 400 мкм, относительная пористость 0,95%, размер кристаллов около 3,8 мкм. Недостатком данного способа является большая длительность и высокая температура обжига, что может привести к потере заданной формы керамических образцов.

Технический результат предлагаемого изобретения - снижение температуры обжига до 850-900°С керамического образца, получение образца с меньшим размером кристаллов 0,8-1,0 мкм, с пористостью до 80% и размерами пор до 800 мкм.

Технический результат достигается тем, что способ получения керамического образца на основе β-трикальцийфосфата с использованием метода стереолитографии для восстановления костной ткани, включающий операции: смешение порошка β-трикальцийфосфата с фотополимером, печать образца методом стереолитографии с использованием 3D принтера при воздействии ультрафиолетового облучения, обжиг образца для удаления органической составляющей и получения пористой или плотной структуры, отличается тем, что керамический образец получают в следующей последовательности операций: порошок β-ТКФ смешивают с добавкой карбоната лития в количестве 2-6 масс.%, полученную смесь прокаливают при температуре 400-700°С и измельчают до размера частиц менее 0,5 мкм, полученный порошок в количестве 20-70 масс.% смешивают с фотополимером и производят печать пористого или плотного образца при воздействии ультрафиолетового излучения с использованием 3D принтера методом стереолитографии, при этом размер пор и пористость закладывается при печати с учетом усадки образца в процессе последующего обжига, затем напечатанный образец обжигают по следующему температурному режиму: до 120-140°С - 1 час, до 230-250°С - 5 часов, выдержка при 240-250°С - 10 часов, до 300°С - 3 часа, до 850-900°С - 2 часа, выдержка - 2 часа при 850-900°С; в результате полученный керамический образец характеризуется следующими параметрами - средний размер кристаллов 0,8-1,0 мкм, пористость 0-80%, содержит крупные поры размером от 300 до 800 мкм.

Полученный керамический образец характеризуется более низкой температурой обжига по сравнению с прототипом - 850-900°С, менее длительным режимом обжига образцов - 23 часа, однородной мелкокристаллической структурой 0,8-1,0 мкм. Введение добавки карбоната лития, имеющей температуру плавления около 732°С, приводит к образованию низкотемпературного расплава в процессе обжига, что способствует снижению температуры спекания (получению высокой плотности), мелкокристаллической структуры. Введение добавки менее 2,0 масс. % по отношению к β-ТКФ, а также использование порошка размером более 0,5 мкм не позволяет получить спеченный образец при температуре 850-900°С и размером кристаллов 0,8-1,0 мкм. При содержании добавки более 6 масс. % может происходить деформация образца керамики при его обжиге. Уменьшение времени обжига, увеличение скорости нагрева образца, а также изменение температуры и времени выдержек при обжиге образца может привести к деформации и разрушению образца, а также к появлению дефектов - трещин, отслоений, раковин. При введении порошка в фотополимеры менее 30 масс. % напечатанный образец в процессе обжига сильно деформируется и частично разрушается. При содержании порошка более 70 масс. % качество печатаемого образца снижается или становится невозможной его печать вследствие повышения вязкости эмульсии (смесь фотополимера и порошка β-ТКФ). Выход за указанные температуры прокаливания порошков (400-700°С) приводит к снижению качества печати - уменьшается разрешение напечатанного образца, в том числе, становится невозможно печатать образец с порами размером менее 500 мкм.

Пример 1. В порошок β-ТКФ добавили при перемешивании карбонат лития в количестве 6 масс. %, затем порошок прокалили при температуре 400°С, затем измельчили в планетарной мельнице до размера частиц менее 0,5 мкм. Полученный порошок в количестве 30 масс. % смешали с фотополимером, поместили в 3D принтер и произвели печать образца при воздействии ультрафиолетового излучения с размерами пор 1 мм методом стереолитографии. После печати произвели обжиг образцов по режиму до 120-140°С - 1 час, до 230-250°С - 5 часов, выдержка при 240-250°С - 10 часов, до 300°С - 3 часа, до 850-900°С - 2 часа, выдержка - 2 часа при 850°С. В результате был получен керамический образец со средним размером кристаллов 0,8-0,9 мкм, пористостью 50%, размерами пор 800 мкм.

Пример 2. В порошок β-ТКФ добавили при перемешивании карбонат лития в количестве 5 масс. %, затем порошок прокалили при температуре 650°С, затем измельчили в планетарной мельнице до размера частиц менее 0,5 мкм. Полученный порошок в количестве 50 масс. % смешали с фотополимером, поместили в 3D принтер и произвели печать беспористого образца при воздействии ультрафиолетового излучения методом стереолитографии. После печати произвели обжиг образца по режиму до 120-140°С - 1 час, до 230-250°С - 5 часов, выдержка при 240-250°С - 10 часов, до 300°С - 3 часа, до 850-900°С - 2 часа, выдержка - 2 часа при 880°С. В результате был получен плотный керамический образец со средним размером кристаллов около 0,9 мкм, пористостью менее 0,05%, крупные поры отсутствуют.

Также были изготовлены другие образцы керамики в пределах заявленного способа, и определены их свойства в сравнении с прототипом. Полученные результаты сведены в таблицу 1, где температурные режимы обжига обозначены: 1 - до 120-140°С - 1 час, до 240°С - 5 часов, выдержка при 240-250°С - 10 часов, до 300°С - 3 часа, до 850-900°С - 2 часа, выдержка - 2 часа при 850-900°С.

2 - скорость нагрева варьировали между 0,17 и 0,52°С мин-1, общая продолжительность составляет 96 часов.

Способ получения керамического образца на основе β-трикальцийфосфата с использованием метода стереолитографии для восстановления костной ткани, включающий операции: смешение порошка β-трикальцийфосфата с фотополимером, печать образца с использованием 3D принтера при воздействии ультрафиолетового облучения, обжиг образца для удаления органической составляющей и получения пористой структуры, отличающийся тем, что керамический образец получают в следующей последовательности операций: порошок β-ТКФ смешивают с добавкой карбоната лития в количестве 2-6 масс. %, полученную смесь прокаливают при температуре 400-700°С и измельчают до размера частиц менее 0,5 мкм, полученный порошок в количестве 30-70 масс. % смешивают с фотополимером и производят печать пористых или плотных образцов при воздействии ультрафиолетового излучения с использованием 3D принтера методом стереолитографии, при этом размер пор и пористость закладывается при печати с учетом усадки образца в процессе последующего обжига, затем напечатанный образец обжигают по следующему температурному режиму: до 120-140°С - 1 час, до 230-250°С - 5 часов, выдержка при 240-250°С - 10 часов, до 300°С - 3 часа, до 850-900°С 2 часа, выдержка - 2 часа при 850-900°С.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 108 items.
29.12.2017
№217.015.f11f

Высокопрочная низколегированная азотосодержащая мартенситная сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочной низколегированной азотосодержащей мартенситной стали, используемой для изготовления высоконагруженных деталей и конструкций в машиностроении и железнодорожном транспорте. Сталь содержит, мас.%: углерод 0,05-0,10, кремний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638873
Дата охранного документа: 18.12.2017
29.12.2017
№217.015.fd6a

Способ получения порошка карбонитрида титана

Изобретение относится к получению порошка карбонитрида титана. Способ включает генерирование потока термической плазмы в плазменном реакторе с ограниченным струйным течением, подачу в поток термической плазмы паров тетрахлорида титана, газообразного углеводорода и азота с обеспечением их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638471
Дата охранного документа: 13.12.2017
19.01.2018
№218.015.ff1d

Листопрокатная клеть

Изобретение относится к прокатному производству, конкретно к конструкциям прокатных валков в клетях листопрокатных станов дуо, в том числе одноклетьевых. Комплект прокатных валков содержит пару валков с бочками цилиндрической формы, на которых выполнены геликоидальные выступы, имеющие форму...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629579
Дата охранного документа: 30.08.2017
20.01.2018
№218.016.184f

Способ получения композиционного металломатричного материала, армированного сверхупругими сверхтвердыми углеродными частицами

Изобретение относится к получению композиционного металломатричного материала, армированного сверхупругими сверхтвердыми углеродными частицами. Способ включает приготовление смеси порошков металла и фуллеритов и ее прессование при давлении 5-8 ГПа и температурах 800-1000°С с обеспечением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635488
Дата охранного документа: 13.11.2017
20.01.2018
№218.016.1b8b

Реактор со стабилизированной высокотемпературной приосевой струей

Изобретение относится к области высокотемпературных аппаратов, используемых в химических и металлургических производствах, в частности к реактору со стабилизированной высокотемпературной приосевой струей периферийным вихревым потоком. Реактор включает корпус с рубашкой охлаждения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636704
Дата охранного документа: 27.11.2017
10.05.2018
№218.016.3971

Способ получения нанопорошка оксинитрида алюминия

Изобретение относится к получению нанопорошка оксинитрида алюминия. Тонкодисперсный порошок алюминия вводят в поток термической плазмы, в котором осуществляют взаимодействие паров алюминия с аммиаком в присутствии кислорода в количестве, отвечающем атомному соотношению элементов 1,16
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647075
Дата охранного документа: 13.03.2018
09.06.2018
№218.016.5cf4

Рабочее вещество для термолюминесцентной дозиметрии рентгеновского и гамма-излучения

Изобретение относится к области радиоэкологического мониторинга и дозиметрии рентгеновского и гамма-излучения и может быть использовано в персональных и аварийных дозиметрах для определения дозозатрат персонала рентгеновских кабинетов, мобильных комплексов радиационного контроля, зон с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656022
Дата охранного документа: 30.05.2018
09.06.2018
№218.016.5f85

Способ получения проволоки из сплава титан-ниобий-тантал-цирконий с эффектом памяти формы

Изобретение относится к области металлургии, а именно к деформационно-термической обработке сплавов титан-ниобий-тантал-цирконий с эффектом памяти формы и может быть использовано в металлургии, машиностроении и медицине, в частности при изготовлении медицинских устройств типа «стент»,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656626
Дата охранного документа: 06.06.2018
16.06.2018
№218.016.62ea

Способ получения биоцемента на основе карбоната кальция для заполнения костных дефектов

Изобретение относится к области медицины, а именно к керамическим и цементным материалам, и раскрывает способ получения биоцемента на основе карбоната кальция для заполнения костных дефектов. Способ характеризуется тем, что цементный раствор получают в результате последовательного добавления в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657568
Дата охранного документа: 14.06.2018
12.07.2018
№218.016.700b

Способ повышения критической температуры сверхпроводящего перехода в поверхностном слое высокотемпературного сверхпроводника

Изобретение относится к способам повышения критической температуры сверхпроводящего перехода (Тс) в высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) и может быть использовано для создания различного рода датчиков и счетчиков в сверхбыстродействующих электронных устройствах, криоэлектронных приборах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660806
Дата охранного документа: 10.07.2018
Showing 51-55 of 55 items.
27.12.2019
№219.017.f28e

Керамический материал с низкой температурой спекания на основе системы диоксида циркония - оксида алюминия - оксида кремния

Изобретение относится к области получения высокоплотной керамики на основе ZrO-AlO-SiO. Разработанные материалы могут быть использованы для получения огнеупорных изделий, высокотемпературных деталей машин и печного оборудования. Керамический материал имеет следующий химический состав, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710341
Дата охранного документа: 25.12.2019
15.02.2020
№220.018.02b4

Способ получения окрашенного однофазного пирофосфата кальция

Изобретение может быть использовано в производстве материалов для восстановления дефектов костной ткани, зубных пломб. Способ получения окрашенного однофазного пирофосфата кальция включает смешение лактата кальция с двузамещенным фосфатом аммония при их мольном соотношении, равном 1. Смешение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714188
Дата охранного документа: 12.02.2020
12.05.2023
№223.018.5437

Керамический материал системы диоксида циркония-оксида алюминия-оксида кремния с пониженной температурой спекания

Изобретение относится к области получения высокопрочной керамики на основе диоксида циркония–оксида алюминия–оксида кремния для получения изделий медицинского назначения. Керамический материал получен из шихты, включающей, мас.%: тетрагональный диоксид циркония (содержание оксида иттрия 3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795518
Дата охранного документа: 04.05.2023
23.05.2023
№223.018.6e66

Керамический материал с низкой температурой спекания на основе диоксида циркония тетрагональной модификации для аддитивного производства

Изобретение относится к области получения изделий из высокоплотной керамики на основе диоксида циркония сложной формы при помощи аддитивного производства методом цифровой обработки светом (Digital Light Processing, DLP). Разработанные материалы могут быть использованы для получения зубных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795866
Дата охранного документа: 12.05.2023
19.06.2023
№223.018.824f

Способ получения мезопористых порошков гидроксиапатита методом химического соосаждения

Изобретение относится к методу получения мезопористых порошков гидроксиапатита, применяемых в катализе. Описан способ получения мезопористых порошков гидроксиапатита методом химического соосаждения, включающий приготовление растворов нитрата кальция и фосфата аммония, перемешивание раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797213
Дата охранного документа: 31.05.2023
+ добавить свой РИД