Версия для слабовидящих
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Ученые МБИ разработали танталовое покрытие для имплантатов

Ученые МБИ разработали танталовое покрытие для имплантатов

Российские ученые получили двухслойное покрытие, состоящее из тантала и его оксида. Твердость нового материала неоднородна: сверхтвердые включения окружаются пластичной матрицей. При этом оксидный подслой повысил характеристики титанового образца более чем в 20 раз. Полученное покрытие может использоваться для изготовления металлических имплантатов, устанавливающихся в кость и обладающих повышенной прочностью и износостойкостью. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в International Journal of Refractory Metals and Hard Materials.

Титан и его сплавы активно применяются для изготовления металлических имплантатов, устанавливающихся в костную ткань. Этот материал обладает высокой прочностью, коррозионной стойкостью и биосовместимостью. Однако в процессе использования титановые конструкции испытывают циклические нагрузки, например при ходьбе, которые постепенно разрушают его поверхность. Это явление можно предотвратить, если покрыть титан защитным материалом с повышенной устойчивостью к всевозможным агрессивным факторам.

Ученые из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. нанесли на титановые образцы покрытие, состоящее из тантала и его оксида. Для этого они распылили вещество в магнитных полях, направленных перпендикулярно друг другу. Процесс проводили с помощью низкотемпературной плазмы, температура которой меньше 100 000 К, в вакуумной камере. Так удалось получить три типа покрытия: только с оксидом, только с танталом и слоистую структуру тантала с оксидом.

Пленка оксида тантала толщиной 50*10-9 м, что в 100–150 раз меньше размера клеток костной ткани, не изменила строение поверхности исходного образца титана. Чистый тантал при распылении оседал на микровыступах, а при нанесении слоями (тантал и оксидный подслой) собирался в агломераты — скопления из отдельных зерен. С ростом толщины танталовой пленки мелкие агломераты собирались в более крупные, и на поверхности образовывались пластинчатые структуры. Кроме того, на образцах были видны поры и микронеровности. Такой состав покрытий обусловил неоднородную твердость: авторы выделили сверхтвердые включения и окружающую их более мягкую и пластичную матрицу. Ученые оценивали твердость этих составляющих по отдельности, используя тестер механических свойств — наноиндентор.

Так, образцы, покрытые оксидом тантала, были тверже титана без покрытия примерно в 20 раз. Чистый тантал, напротив, практически не изменил свойства титановых образцов. Однако самым эффективным оказалось композитное покрытие, то есть нанесенное слоями. У таких образцов твердость матрицы была почти втрое выше, а твердость включений — в 25–30 раз выше, чем у титана. Предложенная слоистая структура потенциально может использоваться при изготовлении протезов и хирургических инструментов.


06.03.2023