Možnosti zpracování a optimalizace vlastností biokompatibilních materiálů na FMMI

Podobné dokumenty
Biomateriály na bázi kovů. L. Joska Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Výzkum slitin titanu - od letadel po implantáty

Katedra materiálu.

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Co by mohl (budoucí) lékař vědět o materiálech tkáňových výztuží či náhrad. 20. března 2012

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně

Poskytujeme služby mechanické konstrukce, zejména konstrukci plastů, forem a přípravků.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

v, v LUDEK PTACEK A KOLEKTIV II. C-~ Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Identifikace zkušebního postupu/metody PP (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP (ČSN EN , ČSN )

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Okruhy otázek ke zkoušce

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

Vlastnosti V 0,2. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Návrhy bakalářských prací pro akademický rok 2019/2020

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Prášková metalurgie. 1 Postup výroby slinutých materiálů. 1.1 Výroba kovových prášků. 1.2 Lisování pórovitého výlisku

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

Kompozity s termoplastovou matricí

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

VÝVOJ MEDIN. Ing. Luboš Žilka,

Další poznatky o kovových materiálech pro konstruování

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO a její spolupráce s průmyslem

Keramika spolu s dřevem, kostmi, kůží a kameny patřila mezi první materiály, které pravěký člověk zpracovával.

STT4 Příprava k maturitní zkoušce z předmětu STT. Tematické okruhy pro ústní maturity STT

Konstrukční, nástrojové

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

Minule vazebné síly v látkách

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum,

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

Rozhodující vlastnosti nástrojových ocelí pro: POUŽITÍ. Charakteristika OPTIMÁLNÍ VÝKON NÁSTROJŮ VÝROBU NÁSTROJŮ VANCRON 40

HLINÍK. Lehké neželezné kovy a jejich slitiny

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

Vysoce korozivzdorná specielní ocel, legovaná m.j. dusíkem. Optimální kombinace vysoké korozivzdornosti, tvrdosti a houževnatosti.

Zvýšení osteointegrace kostních implantátů pomocí jejich pokrytí elektroaktivními vrstvami

Biomateriály na bázi kovů Korozní vlastnosti

KOROZNÍ CHOVÁNÍ Mg SLITIN V PROVZDUŠNĚNÉM FYZIOLOGICKÉM ROZTOKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ SELEKTIVNÍM LASEROVÝM TAVENÍM ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT

Modul pružnosti [MPa] Hustota [kg/m 3 ] PP ABS PP 15T PP 20GF PP 30NF-Ce PP 30NF-Co PP 30NF-F PP 30NF-H PP 30NF-W. Cena [EUR/kg]

MATURITNÍ TÉMATA (OKRUHY) STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE. TECHNICKÝ SOFTWARE (Strojírenství)

Využití kompozitních materiálů v leteckém průmyslu

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

CHANGING OF MECHANICAL PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF SURFACES OF BIOCOMPATIBLE SYSTEMS THIN FILM - SUBSTRATE AFTER ELECTROCHEMICAL CORROSION

OPOTŘEBENÍ A TRVANLIVOST NÁSTROJE

8. Třískové obrábění

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury.

Potravinářské aplikace

Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu

VLASTNOSTI NiCrW SLITIN BĚHEM DLOUHODOBÉHO ŽÍHÁNÍ. PROPERTIES OF NiCrW ALLOYS DURING LONG-RUN HIGH- TEMPERATURE ANNEALING

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

Srovnání cyklických vlastností Al a Mg slitin z hlediska vybraných NDT postupů

Materiálový výzkum. Výzkumný program

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

MMC kompozity s kovovou matricí

COMTES FHT a.s. R&D in metals

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Opakovací MATURITNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ ROK OBOR STROJNICTVÍ, ZAMĚŘENÍ PPK ZKRÁCENÉ POMATURITNÍ STUDIUM 1.

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

VLIV MIKROSTRUKTURY SLINUTÝCH KARBIDŮ NA ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ A STROJNÍCH SOUČÁSTÍ

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, Plzeň

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Použití. Části formy V 0,9. Části nástroje. Matrice Podpěrné nástroje, držáky matric, pouzdra, lisovací podložky,

Pojednání ke státní doktorské zkoušce. Hodnocení mechanických vlastností slitin na bázi Al a Mg s využitím metody AE

Diamantu podobné uhlíkové vrstvy pro pokrytí kloubních náhrad

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

Studijní program: Technologie a materiály

Keramika. 1) Keramika jako nejstarší konstrukční materiál

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.1 Konstrukční materiály

Projekty podpořené z programu TAČR

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

Transkript:

Možnosti zpracování a optimalizace vlastností biokompatibilních materiálů na FMMI Úvod problematiky Monika Losertová VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, RMTVC

Biokompatibilní materiály materiály přírodního nebo syntetického původu, které jsou v kontaktu s živou tkání a/nebo s biologickými tekutinami které jsou použity na : implantát medicínské přístroje nebo zařízení lékařské nástroje a pomůcky

Základní požadavky na materiály pro biomedicínu odpovídající fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti mez kluzu, mez pevnosti, modul pružnosti odolnost proti únavě, odolnost proti creepu pevnost v tlaku, odolnost vůči otěru odolnost vůči různým druhům koroze ve všech případech biokompatibilita s živou tkání chemická biologická fyzikální v určitých případech i bioaktivita specifické reakce mezi materiálem a okolní tkání

Biokompatibilita materiál poškozuje in vivo co nejméně normální tělní funkce nevyvolává žádné reakce srážlivosti krve, toxické, alergické ani zánětlivé nesmí stimulovat změny v plazmatických proteinech a enzymech nesmí stimulovat reakce imunologické nesmí stimulovat změny karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní (celkové změny tkáně)

Kovové materiály v ortopedii a traumatologii Náhrady tvrdých tkání (kostí), implantáty, povlakování implantátů Dosud běžně používané kovové materiály nerezavějící oceli F55, F138 (toxicita Ni, Cr, aj, vysoký E) bezniklové oceli (řeší problematiku toxicity Ni, výborné pevnostní charakteristiky, ale vysoký E) Co-Cr slitiny Vitallium, F75, F90 (toxicita Co, Cr, vysoký E) čistý Ti a slitiny Ti Ti-6Al-4V, Ti-6Al-7Nb, NiTi, + nově beta slitiny (řeší problematiku toxicity Ni, Al a V, a zároveň nižší E) čistý tantal, slitiny Ta (výborná odolnost proti korozi, výborná biokompatibilita, vysoký E, vysoká cena) čistý niob, slitiny Nb (výborná biokompatibilita, výborná odolnost proti korozi, vysoký E, vysoká cena)

Současný světový trend v oblasti traumatologie Cíle spolupráce Vývoj nových kovových materiálů s vyššími užitnými vlastnostmi - pružnější implantáty / přiblížení se modulu pružnosti kosti - zvýšení hodnoty cyklické únavy - zvýšení odolnosti vůči otěru Vývoj povrchových vrstev pro zvýšení biokompatibility a mechanických vlastností Vývoj povrchových vrstev pro zvýšení antibakteriálního a hojivého účinku pro srůst kostí Vývoj povrchových vrstev ve spojení s léčivem a jeho řízeným uvolňováním

Navrhované typy biokompatibilních materiálů Aplikační výzkum na materiálech, které jsou ve světě již používané slitiny titanu: TiNi, TiNb, TiNbZr, TiNbZrTa, TiMo, porézní Ti slitina (nízký modul pružnosti), nano Ti (vysoká pevnost), tantal a slitiny Ta, porézní tantal (nízký modul pružnosti), slitiny hořčíku (biodegradabilita), kompozitní materiály nebo povlaky slitinové matrice s výztužemi (nanočástice, vlákna), polymerní kompozity a speciální konstrukční kompozity, polymerní nanokompozity typu povlak a vlákno obsahující funkční nanočástice (antibakteriální a fungicidní, léčiva, uhlíkaté nanočástice), keramické nanokompozity a nanokeramika, hydroxyapatitové nanokompozity.

Zpracování a modifikace povrchů Nitridováním ( lepší adheze pro povlaky) Iontové naprašování Elektrochemické nanášení Chemické metody

Požadavek na kovové slitiny snížit E směrem k úrovni lidské kosti Beta slitiny Ti Porézní materiály (kovové pěny) Obrázky: http://www.arthrex.com

Modul pružnosti vybraných materiálů Slitina implantátu kost Modul pružnosti (GPa)

Srovnání únavové pevnosti biokompatibilních materiálů Slitiny Slitiny + Slitiny Oceli Slitiny Co-Cr Únavová pevnost při 10 7 cyklů (MPa)

Srovnání lomové houževnatosti titanových materiálů Slitiny Slitiny + Slitiny Lomová houževnatost K IC (MPa.m 1/2 )

Beta slitina titanu se sníženým modulem pružnosti Implantáty ze slitiny Ti-15Zr-4Nb-4Ta Y. Okazaki, E. Gotoh Corrosion Resistance, Mechanical Properties, Fatigue properties, and Tissue Response of Ti-15Zr-4Nb-4Ta Alloy J. of ASTM Int., October 2005, Vol. 2, No. 9 Paper ID JAI12783 Available online at www.astm.org

Výzkum materiálů Výzkumná centra na VŠB-TU Ostrava jsou schopna zajistit: 1. Příprava speciálních slitin osteosyntetických materiálů v tavicích agregátech nebo pomocí metod práškové metalurgie a jejich následné tepelné zpracování; 2. Charakterizace struktury, segregace a mikronehomogenity vyrobených a dále mechanicko tepelně zpracovaných materiálů; 3. Diagnostika dodaných vzorků kovových slitin z hlediska strukturních, chemických a mechanických vlastností, studium mikročistoty a struktury materiálů vyrobených technologií indukčního vakuového tavení nebo práškovou metalurgií; 4. Studium vlivu mikromechanismů poškozování a hodnocení vlivu různých faktorů na mez únavy kovových materiálů jak při cyklickém, tak i při statickém zatěžování;

Výzkum materiálů 5. Zkoušky tváření, návrh technologických postupů tváření vzorků osteosyntetického materiálu; 6. Povrchové úpravy dodaných materiálů a vzorků, včetně nanostrukturovaných povlaků; 7. Korozní zkoušky kovových materiálů podle norem a v souvislosti s biokompatibilitou; provádění a hodnocení korozně - elektrochemických a expozičních zkoušek, stanovení korozních charakteristik a parametrů slitin; 8. Studium absorpce vodíku při zpracování Ti slitin v kyselých roztocích; 9. Biodegradabilita vybraných typů slitin; 10. Fázově strukturní rozbor vzorků (DSC, SEM, EDS mikroanalýzy, aj.) osteosyntetického materiálu po různých provedených zkouškách (korozní zkoušky, mechanické zkoušky);

Výzkum materiálů 11. Aplikace výsledků strukturní analýzy při úpravách technologie výroby a zpracování materiálů; 12. Měření viskózně elastických vlastností polymerů a kompozitů; 13. Měření tepelných vlastností polymerů a kompozitů; 14. Hodnocení vyvíjených materiálů metodami Ramanovy mikrospektroskopie a FTIR

Příprava implantátů z beta slitin titanu odlití ingotů ze slitin požadovaného složení příprava polotovarů metodami práškové metalurgie tváření při teplotách nad teplotou beta transus (kování, válcování, lisování) tepelné zpracování (vakuové, ochranná atmosféra, kalení, precipitační zpevnění, popouštění, ) obrábění ve spolupráci s firmou MEDIN, a.s. RMTVC vybaveno zařízeními pro odlévání, práškovou metalurgii a následné tepelně-mechanické zpracování Perspektivy : zpracování pomocí selektivního laserového tavení (rapid manufacturing) ve spolupráci s firmou PROSPON, s.r.o. a MEDIN, a.s.

Pro přípravu ultrajemnozrnné a nanokrystalické struktury je používána metoda ECAP. protlačování ECAP Mechanické vlastnosti před zpracováním Grade R p0,2 [MPa] R m [MPa] A [%] 3 380 450 18 Po zpracování ECAP ECAP R p0,2 R m A způsob [MPa] [MPa] [%] B C 640 710 14 Může plnit zadanou funkci

Korozní vlastnosti zvýšit odolnost kovových materiálů vůči různým druhům koroze : plošná celková koroze bodová, štěrbinová korozní praskání pod napětím korozní únava interkrystalická koroze - žádná z těchto forem koroze, s výjimkou plošné, nemůže být tolerována u materiálů pro chirurgické implantáty

Povlaky SEM snímky povrchu a) cp-ti anodizovaného při 20 V (60 min, 23 C); b) Ti6Al4V anodizovaného při 40 V (60 min, 23 C)

Proudová hustota J [A/cm 2 ] Potenciodynamická polarizační metoda křivky a měřené parametry: E cor korozní potenciál, J E cor p potenciál depasivace (pittingu), E r potenciál repasivace. AISI 304 -korozní proudová hustota - určuje střední rychlost rozpouštění kovového materiálu Er Ep AISI 316 Ecor Potenciál E [mv], SCE

Děkuji za pozornost