[go: up one dir, main page]

RU2687352C1 - Способ получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий - Google Patents

Способ получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий Download PDF

Info

Publication number
RU2687352C1
RU2687352C1 RU2018146143A RU2018146143A RU2687352C1 RU 2687352 C1 RU2687352 C1 RU 2687352C1 RU 2018146143 A RU2018146143 A RU 2018146143A RU 2018146143 A RU2018146143 A RU 2018146143A RU 2687352 C1 RU2687352 C1 RU 2687352C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
zirconium
titanium
powder
niobium
size
Prior art date
Application number
RU2018146143A
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Алексеевич Шереметьев
Сергей Михайлович Дубинский
Алибек Магарамович Казакбиев
Константин Евгеньевич Лукашевич
Сергей Дмитриевич Прокошкин
Владимир Иосифович БРАИЛОВСКИЙ
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2018146143A priority Critical patent/RU2687352C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2687352C1 publication Critical patent/RU2687352C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/08Alloys with open or closed pores
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L27/00Materials for grafts or prostheses or for coating grafts or prostheses
    • A61L27/02Inorganic materials
    • A61L27/04Metals or alloys
    • A61L27/06Titanium or titanium alloys
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F3/00Manufacture of workpieces or articles from metallic powder characterised by the manner of compacting or sintering; Apparatus specially adapted therefor ; Presses and furnaces
    • B22F3/12Both compacting and sintering

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Oral & Maxillofacial Surgery (AREA)
  • Transplantation (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению проницаемого пеноматериала из сверхупругого сплава системы титан-цирконий-ниобий. Может использоваться в медицине, в качестве костных имплантатов, и в других отраслях техники, в качестве фильтровальных элементов. Сферичные частицы полиметилметакрилата размером не более 250 мкм и порошка сплава системы титан-цирконий-ниобий размером не более 50 мкм равномерно перемешивают при следующем соотношении в массовых долях: полиметилметакрилат 0,1-0,4, металлический порошок – остальное. Компактируют путем двухстороннего прессования при давлении 150-200 МПа в цилиндрические заготовки диаметром 5-20 мм и высотой 5-40 мм. Затем проводят пиролиз при многоступенчатом нагреве с выдержкой при температуре 400-450°C в течение 2-3 ч и спекание при температуре 1350-1400°C и давлении не менее 0,0001 тор в течение 3-4 ч. Обеспечивается повышение пористости, увеличение объемной доли пор размером 100-800 мкм, повышение предела прочности на сжатие и снижение значения модуля Юнга. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к созданию способа получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий. Материалы цилиндрической формы, полученные с использованием предлагаемого способа, могут быть использованы в медицине, в качестве костных имплантатов, и в других отраслях техники, в качестве фильтровальных элементов.
Известен способ получения имплантационного материала на основе пористого политетрафторэтилена включает подготовку поверхности основы, служащей подложкой, нанесение на подготовленную поверхность подложки поверхностного слоя покрытия модифицированного легирующими элементами, путем магнетронного распыления одной из мишеней выбранной из ряда металлов, включающего: титан, цирконий, гафний, ниобий, тантал; карбидов указанных металлов, или композиционных керамических материалов, выбранных из группы, включающей: карбид титана, содержащий 10 мас. % оксида кальция; карбид титана, содержащий 10 мас. % оксида кальция и 2 мас. % перманганата калия; карбид титана, содержащий 10 мас. % оксида циркония; карбид титана, содержащий 10 мас. % гидроксиапатита, при этом распыление одной из указанных мишеней проводят при давлении 1-2⋅10-1 Па, при температуре подложки в интервале 150-170°C, в атмосфере аргона или смеси аргона с азотом, при парциальном давлении азота 14% (RU 2325191 С1, опублик. 27.05.2008). В отношении получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий известный способ имеет недостатки. Предписываемые способом условия и компоненты позволяют получать композиционные металлокерамические пеноматериалы с малой пористостью (до 10%) и низкими прочностными характеристиками (предел прочности менее 30 МПа). Такие материалы не могут применяться в качестве внутрикостных материалов, работающих под нагрузкой, т.к. костная ткань прочнее.
Известен также способ приготовления медицинского композиционного материала с радиальным градиентом, включающий следующие этапы: порошок Ti, имеющий размер частиц менее 150 мкм, порошок НА, имеющий размер частиц менее 300 нм, и порошок NH4HCO3, имеющий размер частиц от 100 до 500 мкм, смешивают в смесителе для получения смешанного порошка А, и массовый процент порошка Ti в смешанном порошке А составляет 60%. 80%, массовый процент порошка НА составляет от 5 до 20%, а массовый процент порошка NH4HC03 составляет от 5 до 25%; порошки Ti, Nb и Zr с размером частиц менее 150 мкм взвешивают в соответствии с массовым процентным содержанием Nb: от 10 до 16%, Zr: от 10 до 16% и остатком Ti, а затем помещают в резервуар вакуумной шаровой мельницы и в планетарную шаровую мельницу, выполнение шарового помола для получения смешанного порошка Б; зафиксируйте форму внутренней трубки в центре формы рукава с помощью приспособления, заполните смешанный порошок А между формой внутренней трубы и рукава до расчетной высоты образца и прижмите смешанный порошок А под односторонним давлением, после фактического удаления извлекают внутреннюю трубчатую форму, а затем смешанный порошок В заполняют в центр полого цилиндрического зеленого тела, и затем смешанный порошок в гильзе формируют в холодном состоянии, и материал сердцевины и наружного слоя получают после втягивания гильзы (CN 108273126 А, опублик. 13.07.2018). В отношении получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий известный способ имеет недостатки:
- Измельчение и перемешивание чистых материалов в вакуумной шаровой мельнице и в планетарной шаровой мельнице - это дополнительная трудоемкая операция, которая требует контроля химического состава материала. В предлагаемом способе в качестве исходного материала используется порошок сплава известного состава.
- Размеры получаемых образцов ограничены в одном измерении до 20,5 мм. В предлагаемом способе возможно получение гораздо более крупных образцов.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является способ получения биомедицинского пористого титанового сплава Ti-39Nb-6Zr включает стадии: получение слитка сплава Ti-39Nb-6Zr методом вакуумной плавки и получение сферических частиц порошка методом распыления с вращающимся электродом; использование порошка сплава 100-150 меш, добавление связующего вещества или порообразующего агента бикарбоната аммония и связующее, полностью перемешанное, спрессованное в прессованную массу; компакт спекается в печи для спекания с аргоновой трубкой, чтобы полностью удалить связующее или порообразователь и связующее, чтобы получить пористый сплав Ti-39Nb-6Zr (CN 106801163 А, опублик. 06.06.2017).
В результате применения способа-прототипа можно получить пористые материалы с модулем упругости 3.6-12.4 ГПа и пористостью 19.4-42.1%. Ничего не сообщается о параметрах пористой структуры, размере пор и проницаемости материалов. Эти характеристики являются критически важными с точки зрения врастания костной ткани в пористую структуру биоматериала. В результате применения предлагаемого способа становится возможным получение проницаемого пеноматериала с пористостью более 50%, с большей объемной долей пор размером 100-800 мкм, низким модулем упругости 2-15 ГПа и достаточно высокой прочностью (предел прочности более 100 МПа). Этот комплекс характеристик наглядно показывает преимущества предлагаемого способа над рассматриваемым способом-прототипом.
Техническим результатом является создание изобретения в виде способа получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов циллиндрической формы системы титан-цирконий-ниобий. Путем последовательного осуществления процессов перемешивания металлического порошка и порошка полиметилметакриллата сферической формы, компактирование их в формы, пиролиза и спекания можно получать металлические пеноматериалы с заданными зарактеристиками пористостой структуры. Контролируемое применение предложенного способа позволит получать спеченные металлические пеноматериалы с высокой пористостью (более 50%), с большей объемной долей пор размером 100-800 мкм, высоким пределом прочности на сжатие (не менее 100 МПа) и низкими значениями модуля Юнга (2-15 ГПа), близкими к таковым у трабекулярной костной ткани человека.
Изобретение поясняется рисунком, где на фиг. 1 показана схема осуществления способа получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий.
Технический результат достигается следующим образом. Порошок сферической формы из сплава на основе Ti-18Zr-14Nb (в ат. %), полученый методом диспергирования индукционно-расплавляемого электрода газовым потоком, размером не более 50 мкм и порошок полимера (0,2% от общей массы) полиметилметакрилата (ПММА) сферической формы, размером не более 250 мкм равномерно перемешивали.
Прессование порошков Ti-Zr-Nb и ПММА в цилиндрические формы осуществлялось на пресс-машине с давлением 200 МПа по схеме двухстороннего (с плавающей матрицей) прессования. Диаметр получаемых образцов 20 мм, высота не более 40 мм.
Спрессованный образец помещается в вакуумную печь с величиной вакуума не более 1 Па. В рабочей камере вакуумной печи достигается температура 200°C со скоростью 10°C/мин при такой температуре полимер размягчается, но не переходит в газообразную форму, далее скорость нагрева снижается до 2°C/мин, а камера нагревается до 450°C. При данной температуре образец выдерживается в течение двух часов. И по окончанию выдержки охлаждается в печи. В результате данной операции получается продукт, состоящий исключительно из металлического компонента.
Далее образец помещается в вакуумную печь с величиной вакуума не менее 0,0001 торр. Оптимальной температурой для проведения данной операции является температура, равная 0,78 от Тпл, что для данной сплава составляет приблизительно 1400°C. Образец нагревали до 1400°C со скоростью 10°C/мин и выдерживали в течение трех часов, и по окончанию выдержки охлаждали в печи. В результате данной процедуры получается прочный пористый образец.
Пример 1
Для получения проницаемого пористого металлического материала из сплава Ti-18Zr-14Nb цилиндрической формы диаметром 10 мм и высотой 3 мм с заданной пористостью 55% необходимо осуществить следующие действия:
1. Рассев металлического порошка и разделением его на две группы - с размером частиц менее 50 мкм и более 50 мкм;
2. Рассев порообразователя - полиметилметакрилата (ПММА) и разделение его на две группы - с размером частиц от 50 до 160 мкм и размером частиц от 160 до 250 мкм.
3. Смешивание ПММА разных фракций в соотношении 30% с размером частиц от 50 до 160 мкм и 70% с размером частиц от 160 до 250 мкм. Массовая доля металла и ПММА для пористости 55% составляет 0,79 и 0,21 соответственно. Масса замеса зависит от необходимого количества конечных заготовок.
4. Равномерное перемешивание в специальной емкости под углом 15-20 градусов в течении 25 минут.
5. Перемешанный состав массой 0,65 г засыпать в пресс-форму с диаметром отверстия 10 мм.
6. Произвести двустороннее компактирование с усилием в 200 МПа.
7. Для пиролиза необходимо удалить металлический налет со стенок заготовки образовавшегося после компактирования для лучшего выхода газовой фракции (ПММА). Для поддержания формы образцов в процессе пиролиза образцы необходимо обсыпать металлическим порошком крупной фракции(более 50 мкм). Процесс пиролиза проходит в вакууме не менее 0,002 торр. по единому режиму:
а) нагрев заготовки до 300°C со скоростью 10°C/мин
б) нагрев заготовки до 450°C со скоростью 2°C/мин
в) выдержка при 450°C в течении одного часа
г) охлаждение в печи
8. Процесс спекания проходит в вакууме не менее 0,0001 торр. по единому режиму:
а) нагрев заготовки до 1350°C
б) выдержка при 1350°C в течении 3 часов
г) охлаждение в печи.
Таким образом, в результате применения способа, получены проницаемые пористые материалы из сверхупругого сплава системы титан-цирконий-ниобий цилиндрической формы диаметром 10 мм и высотой 3 мм, с пористостью 55%, пределом прочности на сжатие 210 МПа и низкими значением модуля Юнга (10 ГПа).
Пример 2
Для получения проницаемого пористого металлического материала из сплава Ti-22Nb-6Zr цилиндрической формы диаметром 14 мм и высотой 15 мм с заданной пористостью 63% необходимо осуществить следующие действия:
1. Рассев металлического порошка и разделением его на две группы - с размером частиц менее 50 мкм и более 50 мкм;
2. Рассев порообразователя - полиметилметакрилата (ПММА) и разделение его на две группы - с размером частиц от 50 до 160 мкм и размером частиц от 160 до 250 мкм.
3. Смешивание ПММА разных фракций в соотношении 30% с размером частиц от 50 до 160 мкм и 70% с размером частиц от 160 до 250 мкм. Массовая доля металла и ПММА для пористости 62% составляет 0,76 и 0,24 соответственно. Масса замеса зависит от необходимого количества конечных заготовок.
4. Равномерное перемешивание в специальной емкости под углом 15-20 градусов в течении 25 минут.
5. Перемешанный состав массой 6,4 г засыпать в пресс-форму с диаметром отверстия 14 мм.
6. Произвести двустороннее компактирование с усилием в 200 МПа.
7. Для пиролиза необходимо удалить металлический налет со стенок заготовки образовавшегося после компактирования для лучшего выхода газовой фракции (ПММА). Для поддержания формы образцов в процессе пиролиза образцы необходимо обсыпать металлическим порошком крупной фракции(более 50 мкм). Процесс пиролиза проходит в вакууме не менее 0,002 торр. по единому режиму:
а) нагрев заготовки до 300°C со скоростью 10°C/мин
б) нагрев заготовки до 450°C со скоростью 2°C/мин
в) выдержка при 450°C в течении одного часа
г) охлаждение в печи
8. Процесс спекания проходит в вакууме не менее 0,0001 торр. по единому режиму:
а) нагрев заготовки до 1400°C
б) выдержка при 1400°C в течении 3 часов
г) охлаждение в печи
Получение проницаемого металлического материала из сплава Ti-18Zr-14Nb медицинского назначения методом порошковой металлургии с заданной пористостью 63% и геометрическими параметрами D=14 мм, h=15 мм
Таким образом, в результате применения способа, получены проницаемые пористые материалы из сверхупругого сплава системы титан-цирконий-ниобий цилиндрической формы диаметром 14 мм и высотой 15 мм, с пористостью 63%, пределом прочности на сжатие 130 МПа и низкими значением модуля Юнга(5 ГПа).

Claims (5)

1. Способ получения проницаемого пеноматериала из сверхупругого сплава системы титан-цирконий-ниобий, включающий получение и равномерное перемешивание сферичных частиц полиметилметакрилата размером не более 250 мкм и металлического порошка размером не более 50 мкм при следующем соотношении в массовых долях:
полиметилметакрилат 0,1-0,4 металлический порошок остальное,
компактирование путем двухстороннего прессования при давлении 150-200 МПа в цилиндрические заготовки диаметром 5-20 мм и высотой 5-40 мм, пиролиз при многоступенчатом нагреве с выдержкой при температуре 400-450°C в течение 2-3 ч и спекание при температуре 1350-1400°C и давлении не менее 0,0001 тор в течение 3-4 ч.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что металлический порошок изготавливают из сплава при следующем соотношении компонентов, ат.%:
ниобий 14-22 цирконий 6-18 титан остальное
RU2018146143A 2018-12-25 2018-12-25 Способ получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий RU2687352C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018146143A RU2687352C1 (ru) 2018-12-25 2018-12-25 Способ получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018146143A RU2687352C1 (ru) 2018-12-25 2018-12-25 Способ получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2687352C1 true RU2687352C1 (ru) 2019-05-13

Family

ID=66578910

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018146143A RU2687352C1 (ru) 2018-12-25 2018-12-25 Способ получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2687352C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765044C1 (ru) * 2021-03-29 2022-01-25 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения пористых и проницаемых заготовок кольцевой формы из сверхупругого сплава системы титан-цирконий-ниобий
RU2792355C1 (ru) * 2022-05-26 2023-03-21 Общество с ограниченной ответственностью "МЕТСИНТЕЗ" Способ получения заготовок сверхупругих титановых сплавов медицинского назначения

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5169597A (en) * 1989-12-21 1992-12-08 Davidson James A Biocompatible low modulus titanium alloy for medical implants
WO1995025183A1 (en) * 1994-03-17 1995-09-21 Teledyne Industries, Incorporated Composite article, alloy and method
WO2000068448A1 (en) * 1999-05-05 2000-11-16 Davitech, Inc. Nb-Ti-Zr-Mo ALLOYS FOR MEDICAL AND DENTAL DEVICES
RU2414329C1 (ru) * 2009-09-02 2011-03-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ изготовления спеченных пористых изделий из псевдосплава на основе вольфрама
RU2444418C1 (ru) * 2010-06-18 2012-03-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ изготовления спеченных пористых изделий из псевдосплава на основе вольфрама
KR101633660B1 (ko) * 2015-02-16 2016-06-27 전북대학교산학협력단 저탄성 다기공 티타늄-나이오븀-지르코늄 생체용 복합체의 제조방법 및 저탄성 다기공 티타늄-나이오븀-지르코늄 생체용 복합체
CN106801163A (zh) * 2015-11-26 2017-06-06 北京有色金属研究总院 一种Ti-39Nb-6Zr生物医用多孔钛合金及其制备方法
US20170216494A1 (en) * 2014-06-24 2017-08-03 Icon Medical Corp. Improved metal alloys for medical devices

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5169597A (en) * 1989-12-21 1992-12-08 Davidson James A Biocompatible low modulus titanium alloy for medical implants
WO1995025183A1 (en) * 1994-03-17 1995-09-21 Teledyne Industries, Incorporated Composite article, alloy and method
WO2000068448A1 (en) * 1999-05-05 2000-11-16 Davitech, Inc. Nb-Ti-Zr-Mo ALLOYS FOR MEDICAL AND DENTAL DEVICES
RU2414329C1 (ru) * 2009-09-02 2011-03-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ изготовления спеченных пористых изделий из псевдосплава на основе вольфрама
RU2444418C1 (ru) * 2010-06-18 2012-03-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ изготовления спеченных пористых изделий из псевдосплава на основе вольфрама
US20170216494A1 (en) * 2014-06-24 2017-08-03 Icon Medical Corp. Improved metal alloys for medical devices
KR101633660B1 (ko) * 2015-02-16 2016-06-27 전북대학교산학협력단 저탄성 다기공 티타늄-나이오븀-지르코늄 생체용 복합체의 제조방법 및 저탄성 다기공 티타늄-나이오븀-지르코늄 생체용 복합체
CN106801163A (zh) * 2015-11-26 2017-06-06 北京有色金属研究总院 一种Ti-39Nb-6Zr生物医用多孔钛合金及其制备方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2765044C1 (ru) * 2021-03-29 2022-01-25 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения пористых и проницаемых заготовок кольцевой формы из сверхупругого сплава системы титан-цирконий-ниобий
RU2817704C1 (ru) * 2021-08-23 2024-04-18 Шэньчжэнь Аньсинь Пресижен Компонентс Ко., Лтд Армированный углеродным волокном керамический распылительный сердечник и способ его изготовления
RU2792355C1 (ru) * 2022-05-26 2023-03-21 Общество с ограниченной ответственностью "МЕТСИНТЕЗ" Способ получения заготовок сверхупругих титановых сплавов медицинского назначения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Elsayed et al. Direct ink writing of porous titanium (Ti6Al4V) lattice structures
CN104152738B (zh) 一种生物医用多孔镍钛合金的制备方法
Singh et al. Titanium foams for biomedical applications: a review
CN108273126B (zh) 一种径向梯度医用复合材料的制备方法
US9481036B2 (en) Method for fabricating biocompatible porous titanium
CN108380891B (zh) 一种钛基生物医用梯度复合材料的制备方法
US9464342B2 (en) Titanium, titanium alloy and NiTi foams with high ductility
CN104131195A (zh) 一种生物医用多孔钛的制备方法
Gülsoy et al. Particle morphology influence on mechanical and biocompatibility properties of injection molded Ti alloy powder
CN105712736B (zh) 一种多孔羟基磷灰石/氧化锶复合骨修复材料的制备方法
Yang et al. Preparation and properties of biomedical porous titanium alloys by gelcasting
Li et al. Effect of sintering processing on property of porous Ti using space holder technique
Aydoğmuş et al. Processing of porous β-type Ti74Nb26 alloys for biomedical applications
RU2687352C1 (ru) Способ получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий
Sutygina et al. Manufacturing of open-cell metal foams by the sponge replication technique
CN110004313A (zh) 一种基于放电等离子两步烧结制备硬质合金的方法
CN111266592B (zh) 一种双连通结构钛镁复合材料及其制备方法和应用
RU2465016C1 (ru) Способ изготовления композитного материала из сплавов на основе никелида титана
Abdullah et al. The impact of composition and sintering temperature for stainless steel foams (SS316l) fabricated by space holder method with urea as space holder
RU2414329C1 (ru) Способ изготовления спеченных пористых изделий из псевдосплава на основе вольфрама
Tanış et al. Investigation of the Effect of Sintering Temperatures on the Production of Porous NiTi Alloy by Loosen Sintering Method
CN115488341B (zh) 一种具有仿生结构的低模量生物医用钛合金一体化制备方法
Choy et al. Effect of porosity on compressive yield strength of microwave sintered titanium components
RU2765044C1 (ru) Способ получения пористых и проницаемых заготовок кольцевой формы из сверхупругого сплава системы титан-цирконий-ниобий
Weil et al. Use of a naphthalene-based binder in injection molding net-shape titanium components of controlled porosity

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200304

Effective date: 20200304