углеродсодержащий материал с двойными карбидами для эндопротезов

Классы МПК:A61F2/24 сердечные клапаны
A61F2/02 имплантируемые протезы
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Татаринов Валерий Федорович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2002-06-05
публикация патента:

Предлагаемое изобретение относится к медицине, в частности к сердечно-сосудистой хирургии, связанной с протезированием искусственных клапанов сердца (ИКС), и может быть использовано при изготовлении эндопротезов иных органов в ортопедии, стоматологии, травматологии и др., а также в различных областях техники. Углеродсодержащий материал с двойными карбидами для эндопротезов содержит бор, кремний, изотропный пироуглерод при определенных соотношениях. Материал с повышенной прочностью, твердостью и износостойкостью и используется для изготовления элементов ИКС и других медицинских изделий. 1 табл.

Формула изобретения

Углеродсодержащий материал для эндопротезов, содержащий изотропный пироуглерод и бор, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кремний при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Бор1-19
Кремний1-9
Изотропный пироуглеродОстальное

при условии, что

Бор + кремнийНе более 20

Описание изобретения к патенту

Предлагаемое изобретение относится к медицине, в частности к сердечно-сосудистой хирургии, связанной с протезированием искусственных клапанов сердца (ИКС), и может быть использовано при изготовлении эндопротезов иных органов в ортопедии, стоматологии, травматологии и др., а также в различных областях техники.

Известен углеродсодержащий материал LTI (Low Temperature Isotropic form Pyrolitic Carbon), содержащий 10 мас.% кремния (Si) [1]. Изотропный пироуглерод LTI получают путем газофазного пиролиза углеводородов в установках с псевдоожиженном слоем. LTI используется только в виде покрытия толщиной 250 мкм на графитовой подложке определенной конфигурации для изготовления элементов ИКС. Технология предусматривает индивидуальную обработку каждой детали. Физико-механические свойства LTI приведены в таблице 1. Практическое применение способа, основанного на технологии псевдоожиженного слоя, ограничено из-за невозможности получения пиролитического отложения с толщиной, достаточной для изготовления монолитных изделий.

Известен углеродсодержащий материал - углеситалл [2], содержащий 12-18 мас.% бора (В). Этот материал, выбранный нами в качестве прототипа, получают путем пиролиза в виде монолитного отложения с толщиной, достаточной для изготовления деталей ИКС. Физико-механические свойства углеситалла приведены в таблице 1. Однако прочность и твердость углеситалла ниже, чем у LTI.

Целью изобретения является повышение прочности, твердости и износостойкости углеситалла.

Указанная цель достигается тем, что предложенный материал

включает, мас.%:

Бор1-19
Кремний1-9
Бор + кремнийНе более 20
Изотропный пироуглеродОстальное.

Отличие предложенного материала заключается в вышеуказанном соотношении компонентов.

Предлагаемый состав материала выбран на основании изучения физико-механических характеристик, комплекса медико-биологических исследований и испытаний образцов материала.

По физико-механическим характеристикам, а также по результатам испытаний на токсикологию и тромборезистентность все материалы, содержащие бор в интервале 10-20 мас.% или кремний 10 мас.% и изотропный пироуглерод - остальное, удовлетворяют требованиям, предъявляемым к материалу для эндопротезов. Однако углеситалл имеет прочность, твердость и, следовательно, износостойкость ниже, чем LTI. В свою очередь технология получения LTI не позволяет получить пироуглеродное отложение с толщиной, достаточной для изготовления элементов ИКС.

В основу предлагаемого изобретения положена задача повышения прочности, твердости и износостойкости углеситалла путем введения в его состав кремния до 9 мас.%. Это позволит получить пироуглеродное отложение с толщиной, достаточной для изготовления элементов ИКС, и более высокими физико-механическими свойствами.

Способ получения материала предлагаемого состава основан на объемной кристаллизации углерода из газовой фазы с последующей конденсацией на поверхности подложки. Осуществляют процесс в электровакуумном пиролизном реакторе. Для реактора ф200 мм в качестве подложки применяют внутреннюю поверхность цилиндра из графита. Реагенты: природный газ, пропан, треххлористый бор (BCl3), метилтрихлорсилан (СН3Cl 3Si), или трихлорсилан (SiHCl3), или хлорид кремния (SiCl4) и инертный газ (например, азот). Состав материала регулируют соотношением вводимых реагентов.

Пример 1.

Состав материала: бор 9 мас.%, кремний 1 мас.% и изотропный пироуглерод 90 мас.%. Материал такого состава имеет следующие физико-механические свойства:

Плотность, г/см3 1,80-2,10
Прочность на изгиб, МПа 300-400
Микротвердость, кг/мм2100-150
Размеры кристаллитов, нм 8-9

Пример 2.

Состав материала: бор 10 мас.%, кремний 5 мас.% и изотропный пироуглерод 85 мас.%. Материал такого состава имеет следующие физико-механические свойства:

Плотность, г/см3 1,80-2,10
Прочность на изгиб, МПа 350-450
Микротвердость, кг/мм2120-170
Размеры кристаллитов, нм 7-8

Пример 3.

Состав материала: бор 11 мас.%, кремний 9 мас.% и изотропный пироуглерод 80 мас.%. Материал такого состава имеет следующие физико-механические свойства:

Плотность, г/см3 1,80-2,10
Прочность на изгиб, МПа 400-500
Микротвердость, кг/мм140-200
Размеры кристаллитов, нм6-7

В таблице 1 приведены физико-механические свойства изотропных пироуглеродных материалов. Из анализа таблицы видно, что предлагаемый материал занял пустующее место в ряду этих материалов. Физико-механические свойства плавно изменяются от пирографита изотропного без легирующих элементов до материала LTI, легированного кремнием.

Таким образом, материал предлагаемого состава имеет более высокую прочность и твердость, чем углеситалл. Это позволит увеличить износостойкость элементов ИКС и, следовательно, приведет к увеличению долговечности и надежности ИКС. Материал предлагаемого состава позволит изготовить из него прочные и надежные дентальные имплантаты, эндопротезы различных суставов и другие изделия медицинского назначения.

Таблица 1

Физико-механические свойства изотропных пироуглеродов
СвойстваПирографит изотропный (ПГИ) УглеситаллМатериал предлагаемого составаLTI
Плотность, кг/м31800-2100 1800-21001800-2100 1700-2200
Легирующий элементнетВ B+SiSi
Размер кристаллитов, нм16-20 9-106-93-5
Микротвердость, кг/мм 40-7070 -140100-200 230-370
Модуль упругости, ГПа13-15 20-2523-2827-31
Прочность при изгибе, МПа 100-150250-450300-500 350-530

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dauskardt R.H., Ritche R.O., Pyrolitic carbon coatincs,// In: Hench L.L., Wilson.

J. (eds). Singapore, World Scientific Publ. Co. - 1993: 261-279.

2. Патент RU №2163105 C1, A 61 F 2/24, 20.02.2001.

Класс A61F2/24 сердечные клапаны

автоматическое создание ориентиров для замены сердечного клапана -  патент 2526567 (27.08.2014)
протез клапана сердца -  патент 2525731 (20.08.2014)
биологический перикардиальный протез клапана сердца с хитозановым покрытием и способ его получения -  патент 2519219 (10.06.2014)
способ изготовления каркасов искусственных клапанов сердца из технически чистого титана -  патент 2514765 (10.05.2014)
интракардиальное устройство для восстановления функциональной упругости кардиоструктур, инструмент для удерживания интракардиального устройства, а также способ имплантирования интракардиального устройства в сердце -  патент 2514117 (27.04.2014)
гибкий протез атриовентрикулярного клапана сердца -  патент 2508918 (10.03.2014)
способ повышения биосовместимости трансплантатов клапанов сердца и сосудов -  патент 2499611 (27.11.2013)
устройство упрочнения внутристеночного аортального клапана и упрочненный биологический аортальный клапан -  патент 2495647 (20.10.2013)
устройство и способ для уменьшения размера клапана сердца -  патент 2491035 (27.08.2013)
клапаносодержащий протез корня аорты -  патент 2479288 (20.04.2013)

Класс A61F2/02 имплантируемые протезы

способ изготовления имплантатов -  патент 2529262 (27.09.2014)
матрица для регенерации мягких тканей -  патент 2526182 (20.08.2014)
эндопротез сетчатый основовязаный усиленный для пластики паховых грыж (варианты) и способ его применения -  патент 2524308 (27.07.2014)
эндопротез сетчатый основовязаный усиленный для пластики вентральных грыж (варианты) и способ его применения -  патент 2524196 (27.07.2014)
способ получения наноструктурированного кальций-фосфатного покрытия для медицинских имплантатов -  патент 2523410 (20.07.2014)
композит и его применение -  патент 2522255 (10.07.2014)
способ изготовления электретов -  патент 2521598 (10.07.2014)
матрица для клеточной трансплантологии -  патент 2521194 (27.06.2014)
фиксатор медицинского устройства с улучшенными характеристиками сжатия и доставки -  патент 2516555 (20.05.2014)
эндопротез сетчатый основовязаный усиленный для хирургической реконструкции тазового дна у женщин -  патент 2514333 (27.04.2014)
Наверх