[go: up one dir, main page]

RU2453497C2 - Способ изготовления гранулированного пористого никелида титана - Google Patents

Способ изготовления гранулированного пористого никелида титана Download PDF

Info

Publication number
RU2453497C2
RU2453497C2 RU2010120394/05A RU2010120394A RU2453497C2 RU 2453497 C2 RU2453497 C2 RU 2453497C2 RU 2010120394/05 A RU2010120394/05 A RU 2010120394/05A RU 2010120394 A RU2010120394 A RU 2010120394A RU 2453497 C2 RU2453497 C2 RU 2453497C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium nickelide
porous titanium
granules
layer
nickelide
Prior art date
Application number
RU2010120394/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010120394A (ru
Inventor
Виктор Эдуардович Гюнтер (RU)
Виктор Эдуардович Гюнтер
Александр Николаевич Иванов (RU)
Александр Николаевич Иванов
Original Assignee
Виктор Эдуардович Гюнтер
Александр Николаевич Иванов
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 Виктор Эдуардович Гюнтер, Александр Николаевич Иванов filed Critical Виктор Эдуардович Гюнтер
Priority to RU2010120394/05A priority Critical patent/RU2453497C2/ru
Publication of RU2010120394A publication Critical patent/RU2010120394A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2453497C2 publication Critical patent/RU2453497C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике. Способ изготовления гранулированного пористого никелида титана путем механического измельчения крупных фракций исходного сырья, в котором в качестве крупных фракций исходного сырья используют заготовки пористого никелида титана, полученные методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза либо методом спекания порошковых ингредиентов, механическое измельчение осуществляют путем поверхностного послойного срезания материала заготовки со скоростью 10÷15 см/с и толщиной срезаемого слоя, не превышающего преимущественный заданный размер получаемых гранул. Изобретение позволяет повысить выход гранулированного проницаемо-пористого никелида титана с эффективной интеграционной способностью. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится преимущественно к медицинской технике.
Сплавы на основе никелида титана широко используются в современной медицине, благодаря высокой степени биосовместимости и функциональному многообразию. Гранулированная пористая структура - одна из физических форм этого материала, интенсивно изучается и разрабатывается для медицинского применения с обещающими предпосылками потребительского эффекта. Известно использование гранулированного никелида титана в качестве матрикса регенерирующейся костной (патент РФ №2254096) и мягких (патент РФ №2264177) тканей. В каждом конкретном случае репаративные тканевые процессы с участием гранул материала начинаются с контакта поверхности гранул с жидкостными средами организма. Качественно адгезия ликвора с поверхностью определяется свойством смачиваемости, количественно - зависит от площади S суммарной поверхности гранул. Для повышения эффективности взаимодействия эту площадь необходимо увеличивать. При компактной структуре гранул площадь определяется внешней поверхностью, при наличии пористости добавляется поверхность пор гранул.
Другой важный параметр пористого гранулированного никелида титана, как имплантируемого в организм инородного тела, - это его вес (масса m). Желательно минимизировать его значение без ущерба для функциональности. В обобщенном виде оба параметра, влияющие на эффективность интеграции никелида титана с тканями организма удобно количественно выразить коэффициентом
Figure 00000001
, а при заданности удельного веса материала - коэффициентом
Figure 00000002
, где V - его суммарный объем. Из вышеуказанного следует, что коэффициент k' для повышения эффективности интеграции необходимо увеличивать. Для сферической модели гранулы с радиусом R
Figure 00000003
. Следовательно, один из практических путей увеличения коэффициента - это уменьшение габаритных размеров гранул. Вторая возможность - искусственное увеличение внешней поверхности отдельных гранул за счет развития ее рельефа, а также разветвления сети пор со сквозной проницаемостью. Решение этой задачи логично искать в технологии гранулирования материала. В уровне техники известны аналоги.
Известен способ получения гранулированных ингредиентов для производства титановых сплавов методом порошковой металлургии [Глазунов С.Г., Борзоцовская К.М. Порошковая металлургия титановых сплавов / М.: Металлургия. 1989. С.19]. В нем используют, с конструктивными вариациями, принцип распыления металлических расплавов под действием центробежной силы вращения заготовки. Для этого вращающаяся заготовка с одного торца оплавляется локальным источником нагрева.
Способ обеспечивает регулирование гранулометрического состава, а при постоянстве скорости вращения заготовки - высокую его однородность. При этом форма образующихся гранул преимущественно сферическая, внутренняя структура - монолитная, компактная. Для получения гранул с заданной пористостью способ несостоятелен.
Более приемлемы для решения указанной задачи способы, основанные на механическом измельчении крупных фракций исходного сырья любым из известных технических приемов - дроблением, размолом, истиранием. Необходимым условием при этом является хрупкость сырья. В случае отсутствия таковой материал сырья искусственно охрупчивают.
Известен способ производства гранулированного титана и сплавов на его основе, в котором применяют механическое измельчение крупных фракций (например, технологический скрап, стружка) исходного сырья [Гармат В.А., Петрунько А.Н. и др. Титан / М.: Металлургия. 1983. С.489-490]. Для охрупчивания исходного материала его насыщают водородом (гидрирование) в вакуумированном контейнере при температуре до 400°С. Подачу водорода замещают подачей гелия, в атмосфере которого материал охлаждают до комнатной температуры и охрупченную структуру размалывают до нужной дисперсии в шаровой мельнице в атмосфере аргона. После измельчения водород удаляют (дегидрирование) путем вакуумного отжига при 700-750°С. Гранулы получаемых порошков имеют неправильную, угловатую форму, как благоприятный, с точки зрения решения указанной задачи, поверхностный фактор. Однако сквозная пористость отсутствует, что оставляет неиспользованным резерв увеличения суммарной контактной поверхности и может расцениваться как недостаток способа. Недостатком также является сложность технологии и технических средств, настолько существенным, что для производства гранулированного пористого никелида титана этот способ не используется. По функциональному соответствию и сходству технической сущности данный аналог выбран в качестве прототипа предложения.
Технический результат предлагаемого изобретения - повышение выхода гранулированного проницаемо-пористого никелида титана с эффективной интеграционной способностью.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе изготовления гранулированного пористого никелида титана путем механического измельчения крупных фракций исходного сырья, в качестве крупных фракций исходного сырья используют заготовки пористого никелида титана, полученные методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза либо методом спекания порошковых ингредиентов, механическое измельчение осуществляют путем поверхностного, послойного срезания материала заготовки со скоростью 10-15 см/с и толщиной срезаемого слоя, не превышающего преимущественный заданный размер получаемых гранул.
Предпочтительна предварительная обработка заготовки пористого никелида титана в травителе.
Достижимость технического результата обусловлена выбором исходного сырья в сочетании с приемом и режимом его измельчения.
Пористый никелид титана, полученный методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза или спекания порошковых ингредиентов, хрупок по сравнению с компактной структурой монолитных заготовок.
Механическое воздействие приводит к деформации и последующему разрушению пористой структуры исходной заготовки, тем более легкому, чем тоньше межпоровые стенки материала. При этом размеры гранул, образуемых при разрушении заготовки, (измельчении) коррелируют с размерами пор. Используя это свойство, заданием технологии изготовления пористых заготовок, управляют дисперсностью гранулята. (Абсолютные размеры пор служат критерием классификации пористого никелида титана. Под термином «мелкопористый» принято и устоялось, для данного раздела техники, значение поперечного размера пор до 100 мкм и меньше).
Целесообразным пределом измельчения является размер гранул, еще содержащих поры со сквозной проницаемостью. Условием сохранения пористой структуры гранул обоснован выбор приема измельчения - послойное срезание материала заготовки и режимом воздействия: толщиной срезаемого слоя и скоростью резания. При выборе толщины срезаемого слоя больше преимущественного размера пор в получаемом скрапе возрастает выход крупных гранул, т.е. снижается производительность способа. Нижняя граница интервала толщин срезаемого слоя не регламентирована и определяется балансом допускаемых производственных затрат и дисперсности получаемых гранул. С уменьшением толщины срезаемого слоя преимущественный размер гранул уменьшается. Существенна для технического результата скорость срезания слоев. Особенностью пластической деформации и разрушения мартенситных сплавов, к которым относится никелид титана, является зависимость процесса и вида продуктов разрушения от скорости механического воздействия. При малых скоростях материал расчленяется отломом отдельных гранул по топографии пористой структуры. При этом сохраняются границы и апертуры входных отверстий пор 1 (фиг.1). С ростом скорости сказывается влияние пластичности. Происходит завальцовывание входных отверстий 2 (фиг.1), т.е. снижение сквозной проницаемости и суммарной контактной поверхности гранул, а в итоге - снижение технического результата. Экспериментально определен интервал целесообразных скоростей резания для основных, используемых в медицине, марок никелида титана. Скорости ниже 10 см/с снижают производительность способа; на скоростях выше 15 см/с блокируются входы пор.
Травление заготовки пористого никелида титана в штатных для этого материала травителях приводит к истончению межпористых перегородок, увеличению пористости, повышению выхода мелкой фракции гранулята. Поэтому дополнение способа указанным действием повышает технический результат.
Сопутствующим положительным результатом способа является его относительная технологическая простота и доступность.
В уровне техники не выявлены аналоги со сходной причинно-следственной связью новых признаков способа с техническим результатом, что свидетельствует о соответствии предложения критерию «изобретательский уровень»
На иллюстрациях представлено:
Фиг.1. Поверхность заготовки пористого никелида титана, обработанная на токарном станке: 1 - со скоростью резания, менее 10 см/с,
2 - скоростью резания 30 см/с.
Фиг.2. Макрофотография гранулированного пористого никелида титана с преимущественным размером гранул 10 мкм, полученного предлагаемым способом.
Реализация способа возможна с помощью любых технических средств штатной и оригинальной металлообработки. В качестве конкретного примера реализации способа представлена технология поточного производства предлагаемым способом гранулированного пористого никелида титана в Научно-производственном предприятии «МИЦ».
Пример.
Способ осуществляется следующим образом.
Смесь порошков титана, никеля, легирующих присадок тщательно смешивают, прессуют в заготовку цилиндрической формы (диаметр 20 мм, длина 60 мм). Заготовку помещают в цилиндрический СВС-реактор, заполненный инертным газом. Реактор снабжен электровоспламенителем состава. Возбуждающаяся в торцевом слое заготовки реакция, в режиме горения поддерживает себя выделяющимся теплом, самопроизвольно распространяясь в виде бегущей волны горения к другому концу заготовки, и достигает его через 30-40 с. После охлаждения в атмосфере инертного газа прореагировавший объем представляет собой штаб проницаемо-пористого никелида титана с пористостью 40-60% и распределением размеров пор в окрестности значения 5÷10 мкм - заготовка для последующей обработки. Заготовку обрабатывают в травителе 1HF+3HNO2+5H2O. Подготовленную заготовку подвергают обработке на токарном станке с использованием вольфрам-кабальтового резца ВК-3М, со скоростью вращения шпинделя 100 об/мин, продольной подачей 15 мкм/об и поперечной подачей (толщина срезаемого слоя) 10 мкм. Сыпучие отходы обработки (фиг.2) после морфологической классификации и стерилизации используют в медицинских целях, в частности, для замещения твердых тканей костной структуры организма.
Сравнительная простота производства, доступность технических средств, отработанность и малозатратность технологии свидетельствуют о соответствии предлагаемого способа критерию изобретения «промышленная применимость».

Claims (2)

1. Способ изготовления гранулированного пористого никелида титана путем механического измельчения крупных фракций исходного сырья, отличающийся тем, что в качестве крупных фракций исходного сырья используют заготовки пористого никелида титана, полученные методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза либо методом спекания порошковых ингредиентов, механическое измельчение осуществляют путем поверхностного послойного срезания материала заготовки со скоростью 10÷15 см/с и толщиной срезаемого слоя, не превышающей преимущественный заданный размер получаемых гранул.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что заготовку пористого никелида титана предварительно обрабатывают в травителе.
RU2010120394/05A 2010-05-20 2010-05-20 Способ изготовления гранулированного пористого никелида титана RU2453497C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010120394/05A RU2453497C2 (ru) 2010-05-20 2010-05-20 Способ изготовления гранулированного пористого никелида титана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010120394/05A RU2453497C2 (ru) 2010-05-20 2010-05-20 Способ изготовления гранулированного пористого никелида титана

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010120394A RU2010120394A (ru) 2011-11-27
RU2453497C2 true RU2453497C2 (ru) 2012-06-20

Family

ID=45317634

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010120394/05A RU2453497C2 (ru) 2010-05-20 2010-05-20 Способ изготовления гранулированного пористого никелида титана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2453497C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108015291A (zh) * 2017-12-26 2018-05-11 天钛隆(天津)金属材料有限公司 一种粉末冶金制备Ti2AlNb基合金的方法
RU2779571C2 (ru) * 2021-01-25 2022-09-09 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ получения порошковых сплавов сферической формы на основе никелида титана для применения в аддитивных технологиях

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU662270A1 (ru) * 1977-07-25 1979-05-15 Сибирский Физико-Технический Институт Им.В.Д.Кузнецова При Томском Ордена Трудового Красного Знамени Государственном Университете Им.В.В.Куйбышева Способ получени материалов на основе никелида титана
SU1528477A1 (ru) * 1987-02-25 1989-12-15 Кемеровский государственный медицинский институт Способ изготовлени металлопластмассовых зубных протезов и металлопластмассовый зубной протез
CN101250634A (zh) * 2008-04-01 2008-08-27 暨南大学 一种具有生物活性的钛基梯度复合材料及其制备方法
RU2007119848A (ru) * 2007-05-28 2008-12-10 Виктор Эдуардович Гюнтер (RU) Способ производства гранулированного никелида титана

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU662270A1 (ru) * 1977-07-25 1979-05-15 Сибирский Физико-Технический Институт Им.В.Д.Кузнецова При Томском Ордена Трудового Красного Знамени Государственном Университете Им.В.В.Куйбышева Способ получени материалов на основе никелида титана
SU1528477A1 (ru) * 1987-02-25 1989-12-15 Кемеровский государственный медицинский институт Способ изготовлени металлопластмассовых зубных протезов и металлопластмассовый зубной протез
RU2007119848A (ru) * 2007-05-28 2008-12-10 Виктор Эдуардович Гюнтер (RU) Способ производства гранулированного никелида титана
CN101250634A (zh) * 2008-04-01 2008-08-27 暨南大学 一种具有生物活性的钛基梯度复合材料及其制备方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Либенсон Г.А. Процессы порошковой металлургии. - М.: Мисис, 2001, с.29-31. *
УСТИНОВ B.C. и др. Порошковая металлургия титана. - М.: Металлургия, 1973, с.167-174. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108015291A (zh) * 2017-12-26 2018-05-11 天钛隆(天津)金属材料有限公司 一种粉末冶金制备Ti2AlNb基合金的方法
RU2779571C2 (ru) * 2021-01-25 2022-09-09 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ получения порошковых сплавов сферической формы на основе никелида титана для применения в аддитивных технологиях

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010120394A (ru) 2011-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6796266B2 (ja) 超硬合金、及び切削工具
US8591613B2 (en) Abrasive grains having unique features
EP3154732B1 (en) Method of producing a powder product
CA3227568A1 (en) Spherical tantalum powder, products containing the same, and methods of making the same
EP2334455B1 (en) Microwave plasma sintering
KR20100014777A (ko) 다이아몬드 소결체 및 그 제조 방법
RU2453497C2 (ru) Способ изготовления гранулированного пористого никелида титана
RU2631692C1 (ru) Способ получения мелкодисперсных сферических титансодержащих порошков
JP5871490B2 (ja) チタン合金部材およびその製造方法
US20140025179A1 (en) Brittle biocompatible composites and methods
CN114641357B (zh) 用于制造三维物体的球形粉末
CN107460390A (zh) 水刀喷嘴及其制备方法
JP2017024165A (ja) Wc基超硬合金製切削工具およびその製造方法
GB2498630A (en) Binder for cubic boron nitride or diamond composite
TWI683004B (zh) 球狀Ti系粉末及其製造方法
JPH05247503A (ja) チタンまたはチタン合金粉末の製造方法
KR102649433B1 (ko) 고순도 티타늄계 분말, 이의 제조 방법, 및 이를 제조하는 장치
JP3346117B2 (ja) 耐摩耗性に優れた立方晶窒化硼素焼結体の製造方法
JP5544930B2 (ja) 造粒粉末、多孔質焼結体および金属製フィルター
RU2329947C1 (ru) Способ получения сверхтвердого поликристаллического материала
JPH02108999A (ja) 中性子吸収ペレットの製造方法
US20220176447A1 (en) Method of producing solid spherical powder,and method of producing shaped product
RU2238172C1 (ru) Способ получения полуфабрикатов из алюминиевых сплавов
CN109680181A (zh) 一种TiX陶瓷颗粒细化纯铝的方法
JP2761321B2 (ja) 砥 粒

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130521