низкотемпературная фторгидроксиапатитовая керамика для реконструкции костных дефектов

Классы МПК:A61L27/02 неорганические материалы
A61L27/12 фосфорсодержащии материалы, например апатит
A61F2/28 кости
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Учреждение Российской академии наук Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-06-16
публикация патента:

Изобретение относится к медицине, в частности к кальцийфосфатным фторгидроксиапатитовым керамическим материалам, предназначенным для изготовления костных имплантатов и/или замещения дефектов при различных костных патологиях. Получение прочного ФГА связано с высокой температурой обжига керамики. Для снижения температуры спекания использовали нанодисперсный порошок фторгидросиапатита и добавку на основе системы фторидов натрия и лития в количестве до 5 масс.%. При обжиге добавка образует низкотемпературный расплав, что способствует спеканию по жидкофазному механизму при температурах ниже 700°С. Кроме того, высокая концентрация фтор-ионов приводит к стабилизации состава ФГА керамики при температурах 600-700°С и препятствует образованию других изоморфных модификаций гидроксиапатита. Мелкокристаллическая структура с размером кристаллов менее 250 нм с пористостью менее 5% и прочностью до 90 МПа при изгибе позволяет использовать полученный фторгидроксиапатитовый керамический материал в качестве прочных нерезорбируемых костных имплантатов. Основные характеристики, определяющие использование ФГА, - это высокая прочность и замедленное разрушение в водных средах, проявляющееся в снижении прочности керамики в результате процесса химической коррозии под механическими напряжениями. 1 табл.

Формула изобретения

Низкотемпературная фторгидроксиапатитовая керамика для реконструкции костных дефектов, отличающаяся тем, что спекается до плотного состояния с открытой пористостью менее 5% при температуре до 700°С и характеризуется мелкокристаллической структурой с размером кристаллов менее 250 нм и прочностью при изгибе не менее 70-95 МПа и на сжатие не менее 200-250 МПа и содержит добавку при следующем соотношении компонентов в материале, мас.%:

Фторгидроксиапатит 95-99,5
Добавка 0,5-5


при следующем соотношении компонентов добавки, мас.%

фторид натрия35-55
фторид лития 45-65

Описание изобретения к патенту

Биологические керамические материалы на основе фторгидроксиапатита (ФГА) применяются в медицине для реконструкции костных дефектов. Основные характеристики, определяющие использование ФГА, - это высокая прочность и замедленное разрушение в водных средах, проявляющееся в снижении прочности керамики в результате процесса химической коррозии под механическими напряжениями. Получение прочного ФГА связано с высокой температурой обжига керамики. В работе (S.M.Barinov, F.Rustichelli, V.P.Orlovskii, A.Lodini, S.Oscarsson, S.A.Firstov, S.V.Tumanov, P.Millet and Е. Rosengren Influence of fluorapatite minor additions on behavior of hydroxyapatite ceramics // Journal of Materials Science: Materials in Medicine Vol 15, N 3 / March 2004 г. Р.291-296) были получены ФГА материалы с низкой пористостью при обжиге при темпратуре 1150-1400°С. Данные керамические материалы начинали спекаться при 1200°С, при этом их прочностью при изгибе и усадка составили, соответственно, до 50 МПа и около 6-8%. Основным недостатком данного материала является высокая температура обжига, что требует использование специального термического оборудования и приводит к повышению себестоимости керамических изделий.

Наиболее близким по техническому решению и достигаемому эффекту является ФГА (Кулинич Е.А., Хабас Т.А., Верещагин В.И., Никитина Д.А. Фазообразование и спекание гидроксиапатитфлюоритовых композиций с щелочесодержащими добавками // Стекло и Керамика, No.12, С.6-9, 2008.), содержащий легкоплавкие добавки (фториды кальция и лития, тетраборат натрия, гидроксид лития и алюмосиликаты калия (полевой шпат, лейцит)) в количестве от 1 до 50% и спекающиеся при 900-1100°С. Снижение температуры обжига стало возможно за счет введения добавок, образующих низкотемпературные расплавы. Основной недостаток данных материалов - высокая температура обжига более 900°С и низкая прочность от 7,5 до 72,2 МПа, а также высокое содержание легкоплавких щелочных добавок до 50 масс.%. Низкая прочность может являться следствием крупнокристаллической структуры материала, получаемой из-за высокой температуры обжига и значительного содержания вводимых добавок.

Технический результат предлагаемого изобретения - получение ФГА керамического материала, спекающегося до плотного состояния (открытая пористость менее 5%) при температурах до 700°С и характеризующегося мелкокристаллической структурой с размером кристаллов менее 250 нм и прочностью при изгибе 70-95 МПа и на сжатие 200-250 МПа.

Технический результат достигается тем, что низкотемпературная фторгидроксиапатитовая керамика для реконструкции костных дефектов спекается до плотного состояния с открытой пористостью менее 5% при температуре до 700°С, характеризуется мелкокристаллической структурой с размером кристаллов менее 250 нм и прочностью при изгибе не менее 70-95 МПа и на сжатие не менее 200-250 МПа и содержит добавку при следующем соотношении компонентов в материале, масс.%:

Фторгидроксиапатит 95-99,5
Добавка 0,5-5

При следующем соотношении компонентов добавки, масс.%:

фторид натрия35-55
фторид лития 45-65

Керамический материал указанного состава и структуры, спекающийся до плотного состояния при температуре ниже 700°С, неизвестен.

При обжиге добавка фториды лития и натрия образуют низкотемпературные расплавы, что способствует спеканию по жидкофазному механизму при температурах ниже 700°С. Кроме того, высокая концентрация фтор-ионов приводит к стабилизации состава ФГА керамики при температурах 600-700°С и препятствует образованию других изоморфных модификаций гидроксиапатита.

Полученная керамика характеризуется более высокой прочностью по сравнению с прототипом и спекается при более низких температурах. Введение добавки менее 0,5 масс.% не позволяет получать плотный и прочный материал при температуре ниже 700°С. При содержании добавки более 5 масс.% происходит деформация образцов ФГА керамики, рост кристаллов более 300-1000 нм, что приводит к снижению прочности. При выходе за указанные пределы соотношений компонентов добавки, происходит повышение температуры образования расплава добавки и как следствие повышение температуры обжига ФГА керамики.

Пример. ФГА керамику получали смешением компонентов - 10 г. нанопорошка ФГА с 0,2 г. (2 мас.%) добавки состава фторид натрия 0,1 г (1 масс.%) и фторид лития 0,1 г. (1 масс.%). Затем порошки прессовали и обжигали при 650-700°С. В результате получали ФГА образцы со средним размером кристаллов до 150-200 нм и прочностью при сжатии 220 МПа и прочностью при изгибе 90 МПа с открытой пористостью 2%. Были также изготовлены образцы ФГА, имеющие составы в пределах заявленных, и определены их свойства в сравнении с прототипом. Полученные результаты сведены в таблицу.

низкотемпературная фторгидроксиапатитовая керамика для реконструкции   костных дефектов, патент № 2428206

Класс A61L27/02 неорганические материалы

многокомпонентное биоактивное нанокомпозиционное покрытие с антибактериальным эффектом -  патент 2524654 (27.07.2014)
способ получения шихты для композиционного материала на основе карбоната кальция и гидроксиапатита и/или карбонатгидроксиапатита для восстановления костной ткани при реконструктивно-пластических операциях -  патент 2523453 (20.07.2014)
способ изготовления внутрикостных имплантатов с антимикробным эффектом -  патент 2512714 (10.04.2014)
покрытие на имплант из титана и его сплавов и способ его приготовления -  патент 2502526 (27.12.2013)
способ модифицирования титановой поверхности -  патент 2495678 (20.10.2013)
композиционный материал на основе кальцийфосфатного цемента для заполнения костных дефектов -  патент 2484850 (20.06.2013)
способ получения нетоксичного пористого имплантата из полимолочной кислоты для замещения костных дефектов длинных трубчатых костей -  патент 2465017 (27.10.2012)
способ изготовления внутрикостного стоматологического имплантата с ионно-лучевой модификацией плазмонапыленного многослойного биоактивного покрытия -  патент 2458707 (20.08.2012)
костно-протезный материал и способ его изготовления -  патент 2457000 (27.07.2012)
способ изготовления внутрикостных имплантатов -  патент 2443434 (27.02.2012)

Класс A61L27/12 фосфорсодержащии материалы, например апатит

материал заменителя костной ткани -  патент 2529802 (27.09.2014)
способ получения карбонатгидроксилапатита из модельного раствора синовиальной жидкости человека -  патент 2526191 (20.08.2014)
способ получения шихты для композиционного материала на основе карбоната кальция и гидроксиапатита и/или карбонатгидроксиапатита для восстановления костной ткани при реконструктивно-пластических операциях -  патент 2523453 (20.07.2014)
способ изготовления внутрикостных имплантатов с антимикробным эффектом -  патент 2512714 (10.04.2014)
отверждаемый биокомпозиционный материал для замещения костных дефектов -  патент 2508131 (27.02.2014)
остеогенный биорезорбируемый материал для замещения костных дефектов и способ его получения -  патент 2504405 (20.01.2014)
биоматериалы на основе фосфата кальция -  патент 2501571 (20.12.2013)
способ получения нанокристаллического кремнийзамещенного гидроксиапатита -  патент 2500840 (10.12.2013)
способ получения канафита -  патент 2499767 (27.11.2013)
пористые микросферы на основе биофосфатов кальция и магния с регулируемым размером частиц для регенерации костной ткани -  патент 2497548 (10.11.2013)

Класс A61F2/28 кости

Наверх