[go: up one dir, main page]

RU2459686C2 - Способ получения пористых биосовместимых материалов на основе никелида титана - Google Patents

Способ получения пористых биосовместимых материалов на основе никелида титана Download PDF

Info

Publication number
RU2459686C2
RU2459686C2 RU2010129744/02A RU2010129744A RU2459686C2 RU 2459686 C2 RU2459686 C2 RU 2459686C2 RU 2010129744/02 A RU2010129744/02 A RU 2010129744/02A RU 2010129744 A RU2010129744 A RU 2010129744A RU 2459686 C2 RU2459686 C2 RU 2459686C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
nickel
nickelide
titanium nickelide
mixture
Prior art date
Application number
RU2010129744/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010129744A (ru
Inventor
Александр Петрович Амосов (RU)
Александр Петрович Амосов
Иван Михайлович Байриков (RU)
Иван Михайлович Байриков
Алексей Евгеньевич Щербовских (RU)
Алексей Евгеньевич Щербовских
Евгений Иванович Латухин (RU)
Евгений Иванович Латухин
Александр Фёдорович Федотов (RU)
Александр Фёдорович Федотов
Кирилл Сергеевич Сметанин (RU)
Кирилл Сергеевич Сметанин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет
Priority to RU2010129744/02A priority Critical patent/RU2459686C2/ru
Publication of RU2010129744A publication Critical patent/RU2010129744A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2459686C2 publication Critical patent/RU2459686C2/ru

Links

Landscapes

  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению пористых материалов на основе никелида титана в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Может использоваться в медицине для изготовления имплантатов из биосовместимых материалов. Готовят экзотермическую смесь, содержащую порошки никеля и титана в соотношении 47-53 ат.% никель, остальное - титан и порошковые компоненты, образующие биосовместимые тугоплавкие соединения с более высокой температурой плавления, чем у никелида титана. Из смеси прессуют заготовки, размещают в реакторе СВС и воспламеняют поджигающим составом. Полученный пористый материал имеет структуру, которой присуща фазовая однородность, а также обладает высокой прочностью. 1 пр.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению пористых материалов на основе никелида титана в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), и может использоваться в медицине для изготовления имплантатов из биосовместимых материалов. Предложен способ получения пористых биосовместимых материалов на основе никелида титана, включающий приготовление экзотермической смеси порошков никеля и титана в соотношении 47-53 ат.% никель, остальное титан, и порошковых добавок, прессование из смеси заготовки, размещение ее в реакторе СВС и воспламенение поджигающим составом, причем в качестве добавки вводят экзотермическую смесь порошковых компонентов, образующих биосовместимые тугоплавкие соединения с более высокой температурой плавления, чем у никелида титана.
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения пористых материалов на основе никелида титана в режиме СВС, которые используются в медицине для замещения тканей организма, имплантации и т.д.
Никелид титана, полученный методом СВС из двухкомпонентной смеси порошков никеля и титана, характеризуется фазовой неоднородностью - наряду с основной фазой TiNi в значительном количестве присутствуют вторичные фазы Ti2Ni и TiNi3. Изменение фазового состава на сотые доли процента приводит к сдвигу температуры фазовых превращений в материалах на основе никелида титана на десятки градусов (Ходоренко В.Н., Ясенчук Ю.Ф., Гюнтер В.Э. Биосовместимые пористые проницаемые материалы. // Биосовместимые материалы и имплантаты с памятью формы. - Томск: Нортхэмптон 2001. С.9-24). Поэтому в материалах на основе никелида титана желательно иметь только фазу TiNi и стабильные физико-механические свойства. Содержание вторичных фаз в СВС-никелиде титана уменьшается при предварительном нагреве шихтовой заготовки и увеличении температуры в зоне фазообразования (Ясенчук Ю.Ф. и др. Исследование закономерностей формирования пористой структуры СВС-сплавов на основе TiNi. // Труды Всероссийской конференции "Процессы горения и взрыва". Москва, 24-27 июня 2002 г., с.542-546).
Известен способ получения материалов на основе никелида титана, включающий сушку исходных порошков никеля и титана в вакуумном шкафу, их смешивание, прессование в заготовку при пористости 40%, размещение заготовки в герметичный реактор, заполнение реактора аргоном до создания избыточного давления 0,5÷50 ати, предварительный нагрев размещенных в реакторе образцов до температуры 550÷580°C, инициирование реакции СВС (SU 662270 B22F 3/12, 15.05.1979 г.).
Техническим результатом известного способа является получение литого мононикелида титана TiNi с отклонением состава от стехиометрии не более 0,5% без вторичных фаз.
Недостатком способа является высокая начальной температуры шихты, которая приводит к повышению температуры в зоне фазообразования настолько, что из-за чрезмерного содержания жидкой фазы конечный продукт в поле сил тяжести теряет свою структурную устойчивость. В результате получается литой материал, что ограничивает его использование в медицине.
Известен способ получения пористых материалов на основе никелида титана в режиме СВС, включающий предварительную сушку исходных порошков в вакуумном шкафу, дозирование порошков и их смешивание в стандартных смесителях, прессование полученной экзотермической смеси в пресс-формах на гидравлическом прессе в образцы, размещение их в реакторе СВС, продувку реактора с содержимым инертным газом, предварительный нагрев образца до температуры 130÷430°C, инициирование реакции СВС в атмосфере инертного газа, при этом в процессе синтеза давление инертного газа поддерживают равным 0,1÷0,2 МПа, последующее охлаждение и выгрузку целевого продута (Итин В.И., Братчиков А.Д. СВС сплавов с памятью формы. // Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Томск, 1991, с.124-132).
В соответствии с этим способом получают функциональный пористый никелид титана с общей пористостью 30-70% и долей открытой пористости не более 90%, высоким коэффициентом проницаемости, обладающим эффектом памяти формы.
Недостатком данного способа является то, что при всех начальных температурах синтеза пористый материал содержит вторичные фазы, от которых необходимо избавляться дополнительными методами.
Известен состав шихты для получения материала на основе никелида титана методом СВС, содержащей порошки никеля и титана в соотношении 47-53 ат.% никель, остальное титан и порошок никелида титана в соотношении 5÷30 вес.% от смеси порошков никеля и титана (RU 2170645, B22F 3/23, 20.07.2001). После перемешивания в лабораторном смесителе шихту засыпают в цилиндрическую замкнутую форму и помещают в реактор. Для исключения доступа воздуха через реактор пропускают аргон. Реактор нагревают до температуры 600°C и сформованную шихту поджигают от электроспирали с одного из ее торцов.
Технический результат способа заключается в повышении управляемости распределения по размерам пор при производстве пористых материалов методом СВС. Добавление в шихту порошка никелида титана, являющегося инертом для реакции, изменяет кинетику СВС и дает необходимое распределение пор по размерам.
Недостатком известного способа является значительные затраты электроэнергии для предварительного нагрева реактора и размещенных в нем образцов.
Известен способ получения пористых материалов на основе никелида титана в режиме СВС, включающий приготовление экзотермической смеси исходных компонентов из порошков никеля, титана и, по крайней мере, одной добавки, выбранной из ряда, включающего: гидрид титана, галогениды аммония и гидроксиапатит, прессование из смеси заготовки, размещение ее в реакторе СВС, вакуумирование реактора и заполнение его аргоном до давления 0,1 МПа, предварительный нагрев заготовки до температуры 250-580°C, инициирование реакции СВС в инертной атмосфере (аргон или вакуум) с последующим выделением целевого продукта. При этом гидрид титана и галогениды аммония берут в количестве не более 4 мас.%, гидроксиапатит в количестве не более 25 мас.% (RU 2310548, B22F 3/23, 20.11.2007).
Гидрид титана и галогениды аммония относятся к ряду газифицирующих добавок, что способствует получению целевого продукта с высокой открытой пористостью. Пористый материал, полученный по известному способу, характеризуется общей пористостью 40-70% и долей открытой пористости до 98%. При добавке в смесь исходных компонентов гидроксиапатита конечный продукт состоит из мононикелида титана и примесей, в том числе обогащенной никелем фазы Ni3Ti. При использовании в качестве добавки гидрида титана или галогенидов аммония получается однофазный продукт, соответствующий формуле TiNi.
Недостаток известного способа заключается в затратах электроэнергии для предварительного нагрева заготовки.
Техническим результатом заявляемого изобретения является достижение фазовой однородности пористых биосовместимых материалов на основе никелида титана и упрощение способа их получения. Технический результат достигается тем, что способ получения пористых биосовместимых материалов на основе никелида титана включает приготовление экзотермической смеси порошков никеля и титана в соотношении 47-53 ат.% никель, остальное титан, и порошковых добавок, прессование из смеси заготовки, размещение ее в реакторе СВС и воспламенение поджигающим составом, причем в качестве добавки вводят экзотермическую смесь порошковых компонентов, образующих биосовместимые тугоплавкие соединения с более высокой температурой плавления, чем у никелида титана.
В отличие от известных способов для увеличения температуры синтеза используется не внешний источник тепла, а внутренний источник тепла экзотермических реакций между добавляемыми компонентами. При этом продукты реакции добавляемых компонентов должны иметь биосовместимость с тканями организма и более высокую температуру плавления, чем соединения титана с никелем. Указанным требованиям в полной мере отвечает нестехиометрический карбид титана TiC0,5. Температура горения при синтезе карбида титана TiC0,5 составляет 2500°C, а температура горения при синтезе никелида титана с нагревом исходной шихты Ti-Ni до температуры 500°C не превышает 1650°C. Температура плавления карбида титана TiC0,5, которая равна Тпл≈2500°C, также намного выше, чем температура плавления наиболее тугоплавкой фазы TiNi3, у которой Тпл=1380°C. Кроме того, исследованиями in vitro показана биосовместимость материалов на основе карбида титана TiC0,5 (Кулаков А.А. и др. Влияние различных по химическому составу покрытий интраоссальных титановых имплантатов на их интеграцию в кость. // Российский вестник дентальной имплантологии. - 2007. - №3/4. - С.10-15). Для повышения пористости конечного продукта в смесь исходных компонентов могут быть введены газифицирующие добавки.
Получение пористых материалов на основе никелида титана с использованием заявленных в формуле признаков позволяет получать пористый проницаемый биосовместимый материал. Попутный технический результат предложения - повышение прочности пористого материала за счет частичной замены никелида титана более прочным карбидом титана.
Структуру полученных образцов исследовали на изломах и металлографических шлифах на растровом электронном микроскопе Jeol JSM-6390A, рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре ARL X'TRA.
Сущность способа подтверждается примером.
Готовят экзотермическую смесь массой 50 г из порошков титана марки ПТС и никеля марки ПНЭ в стехиометрическом соотношении по 50 ат.% каждого для получения никелида титана TiNi и добавляют 150 г экзотермической смеси из порошков титана марки ПТС и углерода технического (сажа) марки П804Т для получения нестехиометрического карбида титана TiC0,5. С целью повышения порообразования в шихту вводят 2% пищевого крахмала. Затем обе смеси перемешивают в течение 4 часов в шаровой мельнице объемом 1 л при соотношении масс шаров и шихты 3:1. Из шихты односторонним прессованием в цилиндрической матрице получают шихтовые заготовки диаметром 23 мм, массой 20 г и относительной плотностью 0,55÷0,6. Заготовки размещают в замкнутом в реакторе СВС в газопроницаемой оболочке из речного песка при внешнем давлении на оболочку 0,1 МПа и инициируют реакцию СВС раскаленной вольфрамовой спиралью. После прохождения реакции по всему объему заготовки полученный материал извлекают из реактора, охлаждают и анализируют известными методами.
Полученный пористый материал представляет собой образец с пористостью 45-50%, доля открытой пористости составляют 90-95% от общей пористости. Результаты рентгенофазового анализа показывают, что продукт синтеза двухфазный и состоит из биосовместимых нестехиометрического карбида титана TiC0,62 и мононикелида титана TiNi.
Таким образом, использование заявленной совокупности признаков позволяет получать пористый биосовместимый материал на основе мононикелида титана без предварительного нагрева шихтовой заготовки внешним источником тепла.

Claims (1)

  1. Способ получения пористых биосовместимых материалов на основе никелида титана, включающий приготовление экзотермической смеси из порошков никеля и титана в соотношении 47-53 ат.% никель, остальное - титан, и порошковых добавок, прессование из смеси заготовки, размещение ее в реакторе СВС и воспламенение поджигающим составом, отличающийся тем, что в качестве порошковых добавок вводят экзотермическую смесь порошковых компонентов, образующих биосовместимые тугоплавкие соединения с более высокой температурой плавления, чем у никелида титана.
RU2010129744/02A 2010-07-15 2010-07-15 Способ получения пористых биосовместимых материалов на основе никелида титана RU2459686C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010129744/02A RU2459686C2 (ru) 2010-07-15 2010-07-15 Способ получения пористых биосовместимых материалов на основе никелида титана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010129744/02A RU2459686C2 (ru) 2010-07-15 2010-07-15 Способ получения пористых биосовместимых материалов на основе никелида титана

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010129744A RU2010129744A (ru) 2012-01-20
RU2459686C2 true RU2459686C2 (ru) 2012-08-27

Family

ID=45785409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010129744/02A RU2459686C2 (ru) 2010-07-15 2010-07-15 Способ получения пористых биосовместимых материалов на основе никелида титана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2459686C2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2541171C1 (ru) * 2013-11-07 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук Биосовместимый пористый материал и способ его получения
RU2557192C2 (ru) * 2013-05-07 2015-07-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" Пористый сплав на основе никелида титана для медицинских имплантатов
RU2578617C2 (ru) * 2014-06-30 2016-03-27 Юлия Васильевна Вихорева Способ получения открытопористого наноструктурного никеля
RU2578888C1 (ru) * 2014-09-29 2016-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ) Шихта для напекания пористой части на монолитную часть имплантата из никелида титана
RU2634394C1 (ru) * 2016-05-31 2017-10-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ изготовления мишени из гидроксиапатита для ионно-плазменного напыления покрытий
WO2018009582A1 (en) * 2016-07-05 2018-01-11 Porosteon Development Llc Porous metal devices
WO2021113999A1 (es) * 2019-12-13 2021-06-17 Universidad Técnica Federico Santa María Espuma de aleación en base a titanio; método de preparación de dicha aleación; y su uso como biomaterial

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2673795C2 (ru) * 2017-04-12 2018-11-30 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ производства пористых имплантатов на основе металлических материалов

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2218242C2 (ru) * 1999-02-11 2003-12-10 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН Способ изготовления медицинских имплантатов из биосовместимых материалов
EP0731186B1 (en) * 1993-09-24 2004-10-20 The Ishizuka Research Institute, Ltd. Composite material and process for producing the same
EP1047460B1 (en) * 1997-12-31 2005-10-19 Biorthex Inc. Porous nickel-titanium alloy article
EP1663330B1 (en) * 2003-08-08 2006-12-27 Biorthex Inc. Biocompatible porous ti-ni material
RU2310548C1 (ru) * 2006-02-22 2007-11-20 Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской Академии наук Способ получения пористых материалов на основе никелида титана
RU2394112C2 (ru) * 2008-09-17 2010-07-10 Виктор Эдуардович Гюнтер Способ получения пористого никелида титана

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0731186B1 (en) * 1993-09-24 2004-10-20 The Ishizuka Research Institute, Ltd. Composite material and process for producing the same
EP1047460B1 (en) * 1997-12-31 2005-10-19 Biorthex Inc. Porous nickel-titanium alloy article
RU2218242C2 (ru) * 1999-02-11 2003-12-10 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН Способ изготовления медицинских имплантатов из биосовместимых материалов
EP1663330B1 (en) * 2003-08-08 2006-12-27 Biorthex Inc. Biocompatible porous ti-ni material
RU2310548C1 (ru) * 2006-02-22 2007-11-20 Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской Академии наук Способ получения пористых материалов на основе никелида титана
RU2394112C2 (ru) * 2008-09-17 2010-07-10 Виктор Эдуардович Гюнтер Способ получения пористого никелида титана

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557192C2 (ru) * 2013-05-07 2015-07-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" Пористый сплав на основе никелида титана для медицинских имплантатов
RU2541171C1 (ru) * 2013-11-07 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук Биосовместимый пористый материал и способ его получения
RU2578617C2 (ru) * 2014-06-30 2016-03-27 Юлия Васильевна Вихорева Способ получения открытопористого наноструктурного никеля
RU2578888C1 (ru) * 2014-09-29 2016-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ) Шихта для напекания пористой части на монолитную часть имплантата из никелида титана
RU2634394C1 (ru) * 2016-05-31 2017-10-26 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ изготовления мишени из гидроксиапатита для ионно-плазменного напыления покрытий
WO2018009582A1 (en) * 2016-07-05 2018-01-11 Porosteon Development Llc Porous metal devices
WO2021113999A1 (es) * 2019-12-13 2021-06-17 Universidad Técnica Federico Santa María Espuma de aleación en base a titanio; método de preparación de dicha aleación; y su uso como biomaterial

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010129744A (ru) 2012-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2459686C2 (ru) Способ получения пористых биосовместимых материалов на основе никелида титана
Yeh et al. Synthesis of NiTi intermetallics by self-propagating combustion
Shi et al. Synthesis, microstructure and properties of Ti–Al porous intermetallic compounds prepared by a thermal explosion reaction
RU2310548C1 (ru) Способ получения пористых материалов на основе никелида титана
Chu et al. Fabrication and properties of porous NiTi shape memory alloys for heavy load-bearing medical applications
Liu et al. Fabrication of porous FeAl-based intermetallics via thermal explosion
RU2394112C2 (ru) Способ получения пористого никелида титана
Cai et al. Porous NbAl3/TiAl3 intermetallic composites with controllable porosity and pore morphology prepared by two-step thermal explosion
RU2630740C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА TiNi
ZLITINE et al. Characterization of a porous Nickel-Titanium alloy produced with self-propagating high-temperature synthesis
Shang et al. The effect of Fe in the rapid thermal explosion synthesis and the high-temperature corrosion behavior of porous Co-Al-Fe intermetallic
US20220064510A1 (en) Powder material for sintering and solid latent heat storage member including the same
US20090029045A1 (en) Ni-Coated Ti Powders
Manukyan et al. Novel NiZr-based porous biomaterials: Synthesis and in vitro testing
RU2200205C2 (ru) Пористый проницаемый сплав на основе никелида титана
JP2015178676A (ja) Ni3Al基Ti−Ni−Al系金属間化合物及びその製造方法
SU1779681A1 (en) Charge for producing porous permeable material
US20160310634A1 (en) A process for the preparation of titanium foam
KR101938471B1 (ko) 초경합금용 탄탈륨 카바이드 합금 제조방법 및 이를 이용한 초경합금용 탄탈륨 카바이드 합금
RU2483840C2 (ru) Способ получения пористых покрытий на металлических имплантатах
RU2632047C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВОГО СПЛАВА TiNi С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
SU1764814A1 (ru) Шихта на основе титана дл получени пористого проницаемого материала
JP3771127B2 (ja) 高密度TiAl金属間化合物の常圧燃焼合成方法
RU2170645C2 (ru) Шихта для изготовления носителя клеточных структур
RU2359785C1 (ru) Способ получения нитрида хрома

Legal Events

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

Effective date: 20130716